[go: up one dir, main page]

RU2233844C2 - Новые нуклеозидные и олигонуклеотидные аналоги - Google Patents

Новые нуклеозидные и олигонуклеотидные аналоги Download PDF

Info

Publication number
RU2233844C2
RU2233844C2 RU2001124910/04A RU2001124910A RU2233844C2 RU 2233844 C2 RU2233844 C2 RU 2233844C2 RU 2001124910/04 A RU2001124910/04 A RU 2001124910/04A RU 2001124910 A RU2001124910 A RU 2001124910A RU 2233844 C2 RU2233844 C2 RU 2233844C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
group
ethylene
amino
oxo
salts
Prior art date
Application number
RU2001124910/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001124910A (ru
Inventor
Масакацу КАНЕКО (JP)
Масакацу КАНЕКО
Кодзи МОРИТА (JP)
Кодзи МОРИТА
Такеси ИМАНИСИ (JP)
Такеси ИМАНИСИ
Original Assignee
Санкио Компани Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=12398349&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2233844(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Санкио Компани Лимитед filed Critical Санкио Компани Лимитед
Publication of RU2001124910A publication Critical patent/RU2001124910A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2233844C2 publication Critical patent/RU2233844C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07HSUGARS; DERIVATIVES THEREOF; NUCLEOSIDES; NUCLEOTIDES; NUCLEIC ACIDS
    • C07H19/00Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof
    • C07H19/02Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof sharing nitrogen
    • C07H19/04Heterocyclic radicals containing only nitrogen atoms as ring hetero atom
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07HSUGARS; DERIVATIVES THEREOF; NUCLEOSIDES; NUCLEOTIDES; NUCLEIC ACIDS
    • C07H19/00Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof
    • C07H19/02Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof sharing nitrogen
    • C07H19/04Heterocyclic radicals containing only nitrogen atoms as ring hetero atom
    • C07H19/06Pyrimidine radicals
    • C07H19/10Pyrimidine radicals with the saccharide radical esterified by phosphoric or polyphosphoric acids
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/70Carbohydrates; Sugars; Derivatives thereof
    • A61K31/7042Compounds having saccharide radicals and heterocyclic rings
    • A61K31/7052Compounds having saccharide radicals and heterocyclic rings having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. nucleosides, nucleotides
    • A61K31/706Compounds having saccharide radicals and heterocyclic rings having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. nucleosides, nucleotides containing six-membered rings with nitrogen as a ring hetero atom
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P17/00Drugs for dermatological disorders
    • A61P17/06Antipsoriatics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P29/00Non-central analgesic, antipyretic or antiinflammatory agents, e.g. antirheumatic agents; Non-steroidal antiinflammatory drugs [NSAID]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/14Antivirals for RNA viruses
    • A61P31/16Antivirals for RNA viruses for influenza or rhinoviruses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/14Antivirals for RNA viruses
    • A61P31/18Antivirals for RNA viruses for HIV
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/20Antivirals for DNA viruses
    • A61P31/22Antivirals for DNA viruses for herpes viruses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P43/00Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07HSUGARS; DERIVATIVES THEREOF; NUCLEOSIDES; NUCLEOTIDES; NUCLEIC ACIDS
    • C07H19/00Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof
    • C07H19/02Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof sharing nitrogen
    • C07H19/04Heterocyclic radicals containing only nitrogen atoms as ring hetero atom
    • C07H19/06Pyrimidine radicals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07HSUGARS; DERIVATIVES THEREOF; NUCLEOSIDES; NUCLEOTIDES; NUCLEIC ACIDS
    • C07H19/00Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof
    • C07H19/02Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof sharing nitrogen
    • C07H19/04Heterocyclic radicals containing only nitrogen atoms as ring hetero atom
    • C07H19/16Purine radicals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07HSUGARS; DERIVATIVES THEREOF; NUCLEOSIDES; NUCLEOTIDES; NUCLEIC ACIDS
    • C07H19/00Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof
    • C07H19/02Compounds containing a hetero ring sharing one ring hetero atom with a saccharide radical; Nucleosides; Mononucleotides; Anhydro-derivatives thereof sharing nitrogen
    • C07H19/04Heterocyclic radicals containing only nitrogen atoms as ring hetero atom
    • C07H19/16Purine radicals
    • C07H19/20Purine radicals with the saccharide radical esterified by phosphoric or polyphosphoric acids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/11DNA or RNA fragments; Modified forms thereof; Non-coding nucleic acids having a biological activity
    • C12N15/113Non-coding nucleic acids modulating the expression of genes, e.g. antisense oligonucleotides; Antisense DNA or RNA; Triplex- forming oligonucleotides; Catalytic nucleic acids, e.g. ribozymes; Nucleic acids used in co-suppression or gene silencing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/55Design of synthesis routes, e.g. reducing the use of auxiliary or protecting groups
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/14Heterocyclic carbon compound [i.e., O, S, N, Se, Te, as only ring hetero atom]
    • Y10T436/142222Hetero-O [e.g., ascorbic acid, etc.]
    • Y10T436/143333Saccharide [e.g., DNA, etc.]

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Virology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • AIDS & HIV (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Rheumatology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нуклеозидным аналогам формулы (1), в которой R1 представляет собой Н или группу, защищающую гидроксил, R2 представляет собой Н, группу, защищающую гидроксил, группу фосфорной кислоты, защищенную группу фосфорной кислоты или группу формулы P(R3)R4, в которой R3 и R4 являются одинаковыми или разными и представляют собой гидроксильную группу, защищенную гидроксильную группу, алкоксигруппу, алкилтиогруппу, цианоалкоксигруппу, аминогруппу, замещенную алкильной группой; А представляет собой алкиленовую группу, содержащую от 1 до 4 атомов углерода, и В представляет собой замещенную пурин-9-ильную группу или замещенную 2-оксопиримидин-1-ильную группу, содержащие по крайней мере один заместитель, выбранный из гидроксильной группы, защищенной гидроксильной группы, аминогруппы, защищенной аминогруппы, алкильной группы. Также изобретение относится к олигонуклеотидным аналогам, включающим одну или более структур формулы (2), где А и В имеют такие же значения, как в формуле (1). Олигонуклеотидные аналоги по изобретению или их фармакологически приемлемые соли могут использоваться в качестве лекарственных препаратов, обладающих антисенс-активностью или антигенной активностью. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 6 табл.
Figure 00000001

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к области органической химии, в частности к новым олигонуклеотидным аналогам, которые проявляют антисенс-активность или антигенную активность, обладают превосходной стабильностью или проявляют превосходную активность в качестве детектирующего агента (зонда) для специфического гена или в качестве праймера для начальной амплификации, и к новым нуклеозидным аналогам, которые представляют собой промежуточные соединения для их получения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Полагают, что олигонуклеотидные аналоги, обладающие превосходной антисенс- или антигенной активностью и стабильные в организме, могут оказаться полезными фармацевтическими препаратами. Кроме того, олигонуклеотидные аналоги, обладающие высокой способностью к образованию стабильного комплекса с ДНК или мРНК, являются полезными в качестве детектирующих агентов для специфических генов или в качестве праймеров для начальной амплификации.
Напротив, известно, что олигонуклеотиды природного происхождения быстро распадаются под действием различных нуклеаз, присутствующих в крови и клетках. В некоторых случаях, олигонуклеотиды природного происхождения не способны обеспечить достаточную чувствительность при использовании в качестве детектирующих агентов для специфических генов или в качестве праймеров для начальной амплификации из-за ограничений их сродства с комплементарными последовательностями.
Для того, чтобы преодолеть эти недостатки, были получены различные, не встречающиеся в природе олигонуклеотидные аналоги и были предприняты попытки их использования в качестве фармацевтических препаратов или детектирующих агентов для специфических генов. Известные примеры таких не встречающихся в природе олигонуклеотидных аналогов включают олигонуклеотиды, в которых атом кислорода, связанный с атомом фосфора фосфородиэфирной связью, замещен атомом серы; олигонуклеотиды, в которых указанный атом кислорода замещен метиленовой группой; олигонуклеотиды, в которых указанный атом кислорода замещен атомом бора, и олигонуклеотиды, в которых функциональная группа сахара или основная функциональная группа олигонуклеотида является химически модифицированной. Например, фирма ISIS Corp. разработала олигонуклеотид тиоатного типа ISIS2922 (Vitravene) в качестве терапевтического агента для лечения цитомегаловирусного воспаления сетчатки человека, и в США олигонуклеотид ISIS2922 поступил на свободный рынок.
Однако потенциальная эффективность антисенс-активности или антигенной активности указанных выше, не встречающихся в природе олигонуклеотидных аналогов, а именно способность к образованию стабильного комплекса с ДНК или мРНК, стабильность к различным нуклеазам и проявление нежелательных побочных эффектов из-за неспецифичного связывания с различными белками в организме, делает актуальной разработку в не встречающихся в природе олигонуклеотидных аналогах, обладающих большей стабильностью в организме, имеющих низкую вероятность нежелательных побочных эффектов и высокую способность к образованию стабильных комплементарных цепей.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Авторы настоящего изобретения в течение длительного периода времени провели интенсивное исследование не встречающихся в природе олигонуклеотидных аналогов, имеющих превосходную антисенс- или антигенную активность, превосходную стабильность в организме и низкую вероятность нежелательных побочных эффектов. В результате этого исследования, авторы обнаружили, что олигонуклеотидные аналоги или нуклеозидные аналоги, имеющие простую эфирную связь в указанных молекулах, являются полезными в качестве антисенс- или антигенных фармацевтических препаратов, имеющих превосходную стабильность, детектирующего агента (зонда) для специфического гена, праймера для начальной амплификации или в качестве промежуточного соединения для их получения, и выполнили настоящее изобретение.
В последующем настоящее изобретение будет подробно описано.
Новые нуклеозидные аналоги настоящего изобретения представляют собой соединения формулы (1)
Figure 00000003
в которой R1 и R2 являются одинаковыми или различными заместителями и представляют собой атом водорода, группу, защищающую гидроксил, группу фосфорной кислоты, защищенную группу фосфорной кислоты или группу -P(R3)R4 [в которой R3 и R4 являются одинаковыми или различными и представляют собой гидроксильную группу, защищенную гидроксильную группу, меркаптогруппу, защищенную меркаптогруппу, аминогруппу, алкоксигруппу, имеющую от 1 до 4 атомов углерода, алкилтиогруппу, содержащую от 1 до 4 атомов углерода, цианоалкоксигруппу, содержащую от 1 до 5 атомов углерода, или аминогруппу, замещенную алкильной группой, содержащей от 1 до 4 атомов углерода;
А представляет собой алкиленовую группу, имеющую от 1 до 4 атомов углерода, и
В представляет собой пурин-9-ильную группу, 2-оксо-пиримидин-1-ильную группу или замещенную пурин-9-ильную группу или замещенную 2-оксопиримидин-1-ильную группу, имеющую заместитель, выбранный из следующей альфа группы,
или их соли.
Олигонуклеотидные аналоги настоящего изобретения представляют собой олигонуклеотидные аналоги, которые имеют одну, или две, или более структур формулы (2)
Figure 00000004
в которой А представляет собой алкиленовую группу, имеющую от 1 до 4 атомов углерода, и В представляет собой пурин-9-ильную группу, 2-оксопиримидин-1-ильную группу, или замещенную пурин-9-ильную группу, или замещенную 2-оксопиримидин-1-ильную группу, имеющую заместитель, выбираемый из следующей альфа-группы,
или их фармакологически приемлемые соли.
(альфа-группа):
гидроксильная группа,
защищенная гидроксильная группа,
алкоксигруппа, имеющая от 1 до 4 атомов углерода,
меркаптогруппа,
защищенная меркаптогруппа,
алкилтиогруппа, имеющая от 1 до 4 атомов углерода,
аминогруппа,
защищенная аминогруппа,
аминогруппа, замещенная алкильной группой, имеющей от 1 до 4 атомов углерода,
алкильная группа, имеющая от 1 до 4 атомов углерода, и
атом галогена.
"Алкиленовая группа, имеющая от 1 до 4 атомов углерода" группы А в приведенных выше формулах (1) или (2), может включать метиленовые, этиленовые, триметиленовые и тетраметиленовые группы, предпочтительно метиленовую группу.
Защитная группа "группы, защищающей гидроксил", R1 и R2, и "защищенная гидроксильная группа", R3 и R4, или альфа-группа в приведенных выше формулах (1) или (2) относится к защитной группе, которая может отщепляться химическим способом, таким как гидрогенолиз, разложение, гидролиз, электролиз и фотолиз, или биологическим способом, таким как гидролиз в организме человека, и такие защитные группы могут включать
"алифатическую ацильную группу", такую как алкилкарбонильную группу, например формильную, ацетильную, пропионильную, бутирильную, изобутирильную, пентаноильную, пивалоильную, валерильную, изовалерильную, октаноильную, нонаноильную, деканоильную, 3-метилнонаноильную, 8-метилнонаноильную, 3-этилоктаноильную, 3,7- диметилоктаноильную, ундеканоильную, додеканоильную, тридеканоильную, тетрадеканоильную, пентадеканоильную, гексадеканоильную, 1-метилпентадеканоильную, 14-метилпентадеканоильную, 13,13-диметилтетрадеканоильную, гептадеканоильную, 15-метилгексадеканоильную, октадеканоильную, 1-метилгептадеканоильную, нонадеканоильную, эйкозаноильную и генэйкозаноильную, карбоксилированную алкилкарбонильную группу, например сукциноил, глутароил и адипоил, галоген(низший)алкилкарбонильную группу, например хлорацетил, дихлорацетил, трихлорацетил и трифторацетил, низшую алкокси(низший)алкилкарбонильную группу, например метоксиацетил, и ненасыщенную алкилкарбонильную группу, например (Е)-2-метил-2-бутеноил;
"ароматическую ацильную группу", такую как арилкарбонильную группу, например бензоил, альфа-нафтоил и бета-нафтоил, галогенарилкарбонильную группу, например 2-бромбензоил и 4-хлорбензоил, низшую алкилированную арилкарбонильную группу, например 2,4,6-триметилбензоил и 4-толуоил, низшую алкоксилированную арилкарбонильную группу, например 4-анизоил, карбоксилированную арилкарбонильную группу, например 2-карбоксибензоил, 3-карбоксибензоил и 4-карбоксибензоил, нитрованную арилкарбонильную группу, например 4-нитробензоил и 2-нитробензоил, низшую алкоксикарбонилированную арилкарбонильную группу, например 2-(метоксикарбонил)бензоил и арилированную арилкарбонильную группу, например 4-фенилбензоил;
"тетрагидропиранильную группу или тетрагидротиопиранильную группу", такую как тетрагидропиран-2-ильную, 3-бромтетрагидропиран-2-ильную, 4-метокситетрагидропиран-4-ильную, тетрагидротиопиран-2-ильную и 4-метокситетрагидротиопиран-4-ильную;
"тетрагидрофуранильную группу или тетрагидротиофуранильную группу", такую как тетрагидрофуран-2-ильную и тетрагидротиофуран-2-ильную;
"силильную группу", такую как три(низший)алкилсилильную группу, например триметилсилил, триэтилсилил, изопропилдиметилсилил, трет-бутилдиметилсилил, метилдиизопропилсилил, метилди-трет-бутилсилил и триизопропилсилил и три(низший)алкилсилильную группу, замещенную одной или двумя арильными группами, например дифенилметилсилил, дифенилбутилсилил, дифенилизопропилсилил и фенилдиизопропилсилил;
"низшую алкоксиметильную группу", такую как метоксиметил, 1,1-диметил-1-метоксиметил, этоксиметил, пропоксиметил, изопропоксиметил, бутоксиметил и трет-бутоксиметил;
"низшую алкоксилированную (низший)алкоксиметильную группу", такую как 2-метоксиэтоксиметил;
"галоид(низший)алкоксиметильную группу", такую как 2,2,2-трихлорэтоксиметил и бис(2-хлорэтокси)метил;
"низшую алкоксилированную этильную группу", такую как 1-этоксиэтил и 1-(изопропокси)этил;
"галоидированную этильную группу", такую как 2,2,2-трихлорэтил;
"метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами", такую как бензил, альфа-нафтилметил, бета-нафтилметил, дифенилметил, трифенилметил, альфа-нафтилдифенилметил и 9-антрилметил;
"метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами, в которых указанное арильное кольцо замещено низшим алкилом, низшей алкокси-, атомом галогена или цианогруппой", такую как 4-метилбензил, 2,4,6-триметилбензил, 3,4,5-триметилбензил, 4-метоксибензил, 4-метоксифенилдифенилметил, 4,4'-диметокситрифенилметил, 2-нитробензил, 4-нитробензил, 4-хлорбензил, 4-бромбензил и 4-цианобензил;
"низшую алкоксикарбонильную группу", такую как метоксикарбонил, этоксикарбонил, трет-бутоксикарбонил и изобутоксикарбонил;
"низшую алкоксикарбонильную группу, замещенную атомом галогена или три(низший)алкилсилильной группой", такую как 2,2,2-трихлорэтоксикарбонил и 2-триметилсилилэтоксикарбонил;
"алкенилоксикарбонильную группу", такую как винилоксикарбонил и аллилоксикарбонил, и
"аралкилоксикарбонильную группу, в которой указанное арильное кольцо может быть замещено одной или двумя низшими алкокси- или нитрогруппами", такую как бензилоксикарбонил, 4-метоксибензилоксикарбонил, 3,4-диметоксибензилоксикарбонил, 2-нитробензилоксикарбонил и 4-нитробензилоксикарбонил.
"Защитные группы гидроксила", R1 и R2, могут соответственно включать "алифатическую ацильную группу", "ароматическую ацильную группу", "метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами", "метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами, в которых указанное арильное кольцо замещено низшей алкильной, низшей алкокси-, атомом галогена или цианогруппой", или "силильной группой"; более предпочтительно ацетильную группу, бензоильную группу, бензильную группу, пара-метоксибензоильную группу, диметокситритильную группу, монометокситритильную группу или трет-бутилдифенилсилильную группу.
Защитная группа "защищенной гидроксильной группы", R3 и R4, или альфа-группа, может предпочтительно включать "алифатическую ацильную группу" или "ароматическую ацильную группу", более предпочтительно бензоильную группу.
Защитная группа "защищенной группы фосфорной кислоты", R1 и R2, в приведенной выше формуле (1) представляет собой защитную группу, которая может отщепляться химическим способом, таким как гидрогенолиз, гидролиз, электролиз и фотолиз, и биологическим способом, таким как гидролиз в организме человека, и такие защитные группы могут включать "низшую алкильную группу", такую как метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, изобутил, втор-бутил, трет-бутил, н-пентил, изопентил, 2-метилбутил, неопентил, 1-этилпропил, н-гексил, изогексил, 4-метилпентил, 3-метилпентил, 2-метилпентил, 1-метилпентил, 3,3-диметилбутил, 2,2-диметилбутил, 1,1-диметилбутил, 1,2-диметилбутил, 1,3-диметилбутил, 2,3-диметилбутил и 2-этилбутил;
"цианированную низшую алкильную группу", такую как 2-цианоэтил и 2-циано-1,1-диметилэтил;
"этильную группу, замещенную силильной группой", такую как 2-метилдифенилсилилэтил, 2-триметилсилилэтил и 2-трифенилсилилэтил;
"галоидированную низшую алкильную группу", такую как 2,2,2-трихлорэтил, 2,2,2-трибромэтил, 2,2,2-трифторэтил и 2,2,2-трихлор-1,1-диметилэтил;
"низшую алкенильную группу", такую как этенил, 1-пропенил, 2-пропенил, 1-метил-2-пропенил, 1-метил-1-пропенил, 2-метил-1-пропенил, 2-метил-2-пропенил, 2-этил-2-пропенил, 1-бутенил, 2-бутенил, 1-метил-2-бутенил, 1-метил-1-бутенил, 3-метил-2-бутенил, 1-этил-2-бутенил, 3-бутенил, 1-метил-3-бутенил, 2-метил-3-бутенил, 1-этил-3-бутенил, 1-пентенил, 2-пентенил, 1-метил-2-пентенил, 2-метил-2-пентенил, 3-пентенил, 1-метил-3-пентенил, 2-метил-3-пентенил, 4-пентенил, 1-метил-4-пентенил, 2-метил-4-пентенил, 1-гексенил, 2-гексенил, 3-гексенил, 4-гексенил и 5-гексенил,
"циклоалкильную группу", такую как циклопропил, циклобутил, циклопентил, циклогексил, циклогептил, норборнил и адамантил;
"цианированную низшую алкенильную группу", такую как 2-цианобутенил;
"аралкильную группу", такую как бензил, альфа-нафтилметил, бета-нафтилметил, инденилметил, фенантренилметил, антраценилметил, дифенилметил, трифенилметил, 1-фенетил, 2-фенетил, 1-нафтилэтил, 2-нафтилэтил, 1-фенилпропил, 2-фенилпропил, 3-фенилпропил, 1-нафтилпропил, 2-нафтилпропил, 3-нафтилпропил, 1-фенилбутил, 2-фенилбутил, 3-фенилбутил, 4-фенилбутил, 1-нафтилбутил, 2-нафтилбутил, 3-нафтилбутил, 4-нафтилбутил, 1-фенилпентил, 2-фенилпентил, 3-фенилпентил, 4-фенилпентил, 5-фенилпентил, 1-нафтилпентил, 2-нафтилпентил, 3-нафтилпентил, 4-нафтилпентил, 5-нафтилпентил, 1-фенилгексил, 2-фенилгексил, 3-фенилгексил, 4-фенилгексил, 5-фенилгексил, 6-фенилгексил, 1-нафтилгексил, 2-нафтилгексил, 3-нафтилгексил, 4-нафтилгексил, 5-нафтилгексил и 6-нафтилгексил;
"аралкильную группу, в которой указанное арильное кольцо замещено нитрогруппой или атомом галогена", такую как 4-хлорбензил, 2-(4-нитрофенил)этил, орто-нитробензил, 4-нитробензил, 2,4-динитробензил и 4-хлор-2-нитробензил;
"арильную группу", такую как фенил, инденил, нафтил, фенантренил и антраценил, и
"арильную группу, замещенную низшей алкильной группой, атомом галогена или нитрогруппой", такую как 2-метилфенил, 2,6-диметилфенил, 2-хлорфенил, 4-хлорфенил, 2,4-дихлорфенил, 2,5-дихлорфенил, 2-бромфенил, 4-нитрофенил и 4-хлор-2-нитрофенил, предпочтительно "низшую алкильную группу", "низшую алкильную группу, замещенную цианогруппой", "аралкильную группу" или "аралкильную группу, в которой указанное арильное кольцо замещено нитрогруппой или атомом галогена", более предпочтительно 2-цианоэтильнню группу, 2,2,2-трихлорэтильную группу или бензильную группу.
"Алкоксигруппа, имеющая от 1 до 4 атомов углерода", R3 и R, или альфа-группа в приведенных выше формулах (1) или (2) может включать метокси, этокси, н-пропокси, изопропокси, н-бутокси, изобутокси, втор-бутокси или трет-бутокси, предпочтительно метокси- или этоксигруппу.
Защитная группа "защищенной меркаптогруппы" альфа-группы в приведенных выше формулах (1) или (2) может включать, кроме защитных групп гидроксила, упомянутых выше, "группу, которая образует дисульфид", такую как алкилтиогруппа, например метилтио, этилтио, трет-бутилтио и аралкилилтиогруппа, такую как бензилтио, предпочтительно "алифатическая ацильная группа" или "ароматическую ацильную группу", более предпочтительно бензоильную группу.
"Алкилтиогруппа, имеющая от 1 до 4 атомов углерода", R3 и R4, или альфа-группа в приведенных выше формулах (1) или (2) может включать метилтио, этилтио, пропилтио, изопропилтио, бутилтио, изобутилтио, втор-бутилтио и трет-бутилтио, предпочтительно метилтио- или этилтиогруппу.
Защитная группа "защищенной аминогруппы", альфа-группы в приведенных выше формулах (1) или (2) может включать "алифатическую ацильную группу", такую как алкилкарбонильную группу, например формил, ацетил, пропионил, бутирил, изобутирил, пентаноил, пивалоил, валерил, изовалерил, октаноил, нонаноил деканоил, 3-метилнонаноил, 8-метилнонаноил, 3-этилоктаноил, 3,7-диметилоктаноил, ундеканоил, додеканоил, тридеканоил, тетрадеканоил, пентадеканоил, гексадеканоил, 1-метилпентадеканоил, 14-метилпентадеканоил, 13,13-диметилтетрадеканоил, гептадеканоил, 15-метилгексадеканоил, октадеканоил, 1-метилгептадеканоил, нонадеканоил, эйкозаноил и генэйкозаноил, карбоксилированную алкилкарбонильную группу, например сукциноил, глутароил и адипоил, галоид(низший)алкилкарбонильную группу, например хлорацетил, дихлорацетил, трихлорацетил и трифторацетил, низшую алкокси(низший)алкилкарбонильную группу, например метоксиацетил, и ненасыщенную алкилкарбонильную группу, например (Е)-2-метил-2-бутеноил;
"ароматическую ацильную группу", такую как арилкарбонильная группа, например бензоил, альфа-нафтоил и бета-нафтоил, галоидарилкарбонильную группу, например 2-бромбензоил и 4-хлорбензоил, низшую алкилированную арилкарбонильную группу, например 2,4,6-триметилбензоил и 4-толуоил, низшую алкоксилированную арилкарбонильную группу, например 4-анизоил, карбоксилированную арилкарбонильную группу, например 2-карбоксибензоил, 3-карбоксибензоил и 4-карбоксибензоил, нитрованную арилкарбонильную группу, например 4-нитробензоил и 2-нитробензоил, низшую алкоксикарбонилированную арилкарбонильную группу, например 2-(метоксикарбонил)бензоил и арилированную арилкарбонильную группу, например 4-фенилбензоил;
"низшую алкоксикарбонильную группу", такую как метоксикарбонил, этоксикарбонил, трет-бутоксикарбонил и изобутоксикарбонил;
"низшую алкоксикарбонильную группу, замещенную атомом галогена или три(низший)алкилсилильной группой", такую как 2,2,2-трихлорэтоксикарбонил и 2-триметилсилилэтоксикарбонил;
"алкенилоксикарбонильную группу", такую как винилоксикарбонил и аллилоксикарбонил, и
"аралкилоксикарбонильную группу, в которой указанное арильное кольцо может быть замещено низшей алкокси или нитрогруппой", такой как бензилоксикарбонил, 4-метоксибензилоксикарбонил, 3,4-диметоксибензилоксикарбонил, 2-нитробензилоксикарбонил и 4-нитробензилоксикарбонил, предпочтительно "алифатической ацилгруппой или "ароматической ацилгруппой", более предпочтительно бензоилгруппой.
"Аминогруппа, замещенная алкильной группой, имеющей от 1 до 4 атомов углерода", R3 и R4, или альфа-группа в приведенных выше формулах (1) или (2) может включать метиламино, этиламино, пропиламино, изопропиламино, бутиламино, изобутиламино, втор-бутиламино, трет-бутиламино, диметиламино, диэтиламино, дипропиламино, диизопропиламино, дибутиламино, диизобутиламино, ди(втор-бутил)амино и ди(трет-бутил)амино, предпочтительно метиламино, этиламино, диметиламино, диэтиламино или диизопропиламино.
"Цианоалкоксигруппа, имеющая от 1 до 5 атомов углерода", R3 и R4, в приведенной выше формуле (1) представляет собой группу, в которой описанная выше "алкоксигруппа, имеющая от 1 до 4 атомов углерода", замещена цианогруппой, и такая группа может включать цианометокси, 2-цианоэтокси, 3-цианопропокси, 4-цианобутокси, 3-циано-2-метилпропокси или 1-цианометил-1,1-диметилметокси, предпочтительно 2-цианэтоксигруппу.
"Алкильная группа, имеющая от 1 до 4 атомов углерода" альфа-группы в приведенных выше формулах (1) или (2) может включать метил, этил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, втор-бутил и трет-бутил, предпочтительно метильную или этильную группу.
"Атом галогена" альфа-группы в приведенных выше формулах (1) или (2) может включать атом фтора, атом хлора, атом брома или атом йода, предпочтительно атом фтора или атом хлора.
Предпочтительные группы "пурин-9-ильной группы" и "замещенной пурин-9-ильной группы" В в приведенной выше формуле (1) или (2) могут включать, в целом, 6-аминопурин-9-ильную (т.е. аденинил), 6-аминопурин-9-ильную, аминогруппа которой защищена, 2,6-диаминопурин-9-ильную, 2-амино-6-хлорпурин-9-ильную, 2-амино-6-хлорпурин-9-ильную, аминогруппа которой защищена, 2-амино-6-фторпурин-9-ильную, 2-амино-6-фторпурин-9-ильную, аминогруппа которой защищена, 2-амино-6-бромпурин-9-ильную, 2-амино-6-бромпурин-9-ильную, аминогруппа которой защищена, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ильную (т.е. гуанинил), 2-амино-6-гидроксипурин-9-ильную, аминогруппа которой защищена, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ильную, в которой амино- и гидроксигруппы защищены, 6-амино-2-метоксипурин-9-ильную, 6-амино-2-хлорпурин-9-ильную, 6-амино-2-фторпурин-9-ильную, 2,6-диметоксипурин-9-ильную, 2,6-дихлорпурин-9-ильную или 6-меркаптопурин-9-ильную, более предпочтительно 6-бензоиламинопурин-9-ильную, аденинил, 2-изобутириламино-6-гидроксипурин-9-ильную или гуанинильную группу.
Предпочтительные группы "2-оксопиримидин-1-ильной группы" и "замещенной 2-оксопиримидин-1-ильной группы" В в приведенной выше формуле (1) или (2) могут включать, в целом, 2-оксо-4-аминопиримидин-1-ильную (т.е. цитозинил), 2-оксо-4-аминопиримидин-1-ильную, аминогруппа которой защищена, 2-оксо-4-амино-5-фторпиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-амино-5-фторпиримидин-1-ильную, аминогруппа которой защищена, 4-амино-2-оксо-5-хлорпиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-метоксипиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-меркаптопиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-гидроксипиримидин-1-ильную (т.е. урацинил), 2-оксо-4-гидрокси-5-метилпиримидин-1-ильную (т.е. тиминил) или 4-амино-5-метил-2-оксопиримидин-1-ильную (т.е. 5-метилцитозинил) группу, более предпочтительно 2-оксо-4-бензоиламинопиримидин-1-ильную, цитозинил, тиминил, урацинил, 2-оксо-4-бензоиламино-5-метилпиримидин-1-ильную или 5-метилцитозинильную группу.
Термин "нуклеозидный аналог" относится к неестественному типу "нуклеозида", в котором пуриновая или пиримидиновая группа присоединена к сахару.
Термин "олигонуклеотидный аналог" относится к неестественному типу "олигонуклеотидной" производной, в которой от 2 до 50 "нуклеозидов", которые могут быть одинаковыми или различными, присоединяются посредством диэфирной связи фосфорной кислоты, и такие аналоги могут предпочтительно включать производные сахара, в которых функциональная группа сахара модифицирована; тиоатные производные, в которых диэфирная связь фосфорной кислоты тиотирована; сложноэфирные продукты, в которых концевая функциональная группа фосфорной кислоты этерифицирована, и амидные продукты, в которых аминогруппа при пуриновом основании является амидированной, более предпочтительно производные сахара, в которых функциональная группа сахара модифицирована, и тиоатные производные, в которых диэфирная функциональная группа фосфорной кислоты является тиотированной.
Термин "их соли" относится к солям соединения (1) настоящего изобретения поскольку они могут быть превращены в соли, и такие соли могут предпочтительно включать неорганические соли, например соли металлов, такие как соли щелочных металлов, например соли натрия, соли калия и соли лития, соли щелочноземельных металлов, например кальциевые соли и магниевые соли, соли алюминия, соли железа, соли цинка, соли меди, соли никеля и соли кобальта; аминные соли, такие как неорганические соли, например аммонийные соли, органические соли, например соли трет-октиламина, соли дибензиламина, соли морфолина, соли глюкозамина, соли сложного эфира алкилфенилглицина, соли этилендиамина, соли N-метилглюкамина, соли гуанидина, соли диэтиламина, соли триэтиламина, соли дициклогексиламина, соли N,N'-дибензилэтилендиамина, соли хлорпрокаина, соли прокаина, соли диэтаноламина, соли N-бензилфенетиламина, соли пиперазина, соли тетраметиламмония и соли трис(гидроксиметил)аминометана, соли неорганических кислот, такие как соли галоидводородных кислот, например соли фтористоводородной кислоты, соли хлористоводородной кислоты, соли бромистоводородной кислоты и соли иодистоводородной кислоты, соли азотной кислоты, соли перхлорной кислоты, соли серной кислоты и соли фосфорной кислоты; соли органических кислот, такие как соли низших алкансульфокислот, например соли метансульфокислоты, соли трифторметансульфокислоты и соли этансульфокислоты, соли арилсульфокислот, например соли бензолсульфокислоты и соли пара-толуолсульфокислоты, соли уксусной кислоты, соли яблочной кислоты, соли фумаровой кислоты, соли янтарной кислоты, соли лимонной кислоты, соли винной кислоты, соли щавелевой кислоты и соли малеиновой кислоты, и соли аминокислот, такие как соли глицина, соли лизина, соли аргинина, соли орнитина, соли глутаминовой кислоты и соли аспартиковой кислоты.
Поскольку модифицированные олигонуклеотиды или полинуклеотидные аналоги настоящего изобретения могут быть превращены в соли, термин "их фармакологически приемлемые соли" относится к их солям, и такие соли могут предпочтительно включать неорганические соли, например соли металлов, такие как соли щелочных металлов, например натриевые соли, калиевые соли, литиевые соли, соли щелочноземельных металлов, например кальциевые соли и магниевые соли, соли алюминия, соли железа, соли цинка, соли меди, соли никеля и соли кобальта; аминные соли, такие как неорганические соли, например аммонийные соли, органические соли, например соли трет-октиламина, соли дибензиламина, соли морфолина, соли глюкозамина, соли сложного эфира алкилфенилглицина, соли этилендиамина, соли N-метилглюкамина, соли гуанидина, соли диэтиламина, соли триэтиламина, соли дициклогексиламина, соли N,N'-дибензилэтилендиамина, соли хлорпрокаина, соли прокаина, соли диэтаноламина, соли N-бензилфенетиламина, соли пиперазина, соли тетраметиламмония, и соли трис(гидроксиметил)аминометана, соли неорганических кислот, такие как соли галоидводородных кислот, например соли фтористоводородной кислоты, соли хлористоводородной кислоты, соли бромистоводородной кислоты и соли иодистоводородной кислоты, соли азотной кислоты, соли перхлорной кислоты, соли серной кислоты и соли фосфорной кислоты; соли органических кислот, такие как соли низших алкансульфокислот, например соли метансульфокислоты, соли трифторметансуьфокислоты и соли этансульфокислоты, соли арилсульфокислот, например соли бензолсульфокислоты и соли пара-толуолсульфокислоты, соли уксусной кислоты, соли яблочной кислоты, соли фумаровой кислоты, соли янтарной кислоты, соли лимонной кислоты, соли винной кислоты, соли щавелевой кислоты и соли малеиновой кислоты, и соли аминокислот, такие как соли глицина, соли лизина, соли аргинина, соли орнитина, соли глутаминовой кислоты и соли аспартиковой кислоты.
Из соединений (1) и их солей настоящего изобретения предпочтительные соединения могут включать:
(1) соединения, в которых R1 представляет собой атом водорода, алифатическую ацильную группу, ароматическую ацильную группу, метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами, метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами, арильное кольцо которых замещено низшим алкилом, низшей алкоксигруппой, атомом галогена или цианогруппой, или силильную группу, и их соли;
(2) соединения, в которых R1 представляет собой атом водорода, ацетильную группу, бензоильную группу, бензильную группу, пара-метоксибензильную группу, диметокситритильную группу, моно-метокситритильную группу или трет-бутилдифенилсилильную группу, и их соли;
(3) соединения, в которых R2 представляет собой атом водорода, алифатическую ацильную группу, ароматическую ацильную группу, метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами, метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами, арильное кольцо которых замещается низшим алкилом, низшей алкокси-, атомом галогена или цианогруппой, силильную группу, фосфоамидитовую группу, фосфонильную группу, группу фосфорной кислоты или группу защищенной фосфорной кислоты, и их соли;
(4) соединения, в которых R2 представляет собой атом водорода, ацетильную группу, бензоильную группу, бензильную группу, пара-метоксибензильную группу, трет-бутилдифенилсилильную группу, -P(OC2H4CN)(NСН(СН3)2), -Р(ОСН3)(NCH(СН3)2), фосфонильную группу, или 2-хлорфенильную, или 4-хлорфенильную группу фосфорной кислоты, и их соли;
(5) соединения, в которых А представляет собой метиленовую группу, и их соли;
(6) соединения, в которых В представляет собой 6-аминопурин-9-ильную (т.е. аденинил), 6-аминопурин-9-ильную группы, аминогруппа которых защищена, 2,6-диаминопурин-9-ильную, 2-амино-6-хлорпурин-9-ильную, 2-амино-6-хлорпурин-9-ильную группу, аминогруппа которых защищена, 2-амино-6-фторпурин-9-ильную, 2-амино-6-фторпурин-9-ильную группу, аминогруппа которых защищена, 2-амино-6-бромпурин-9-ильную, 2-амино-6-бромпурин-9-ильную, аминогруппа которых защищена, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ильную (т.е. гуанинил), 2-амино-6-гидроксипурин-9-ильную, аминогруппа которых защищена, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ильную, аминогруппа и гидроксигруппа которых защищена, 6-амино-2-метоксипурин-9-ильную, 6-амино-2-хлорпурин-9-ильную, 6-амино-2-фторпурин-9-ильную, 2,6-диметоксипурин-9-ильную, 2,6-дихлорпурин-9-ильную, 6-меркаптопурин-9-ильную, 2-оксо-4-аминопиримидин-1-ильную (т.е. цитозинил), 2-оксо-4-аминопиримидин-1-ильную, аминогруппа которой защищена, 2-оксо-4-амино-5-фторпиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-амино-5-фторпиримидин-1-ильную, аминогруппа которой защищена, 4-амино-2-оксо-5-хлорпиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-метоксипиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-меркаптопиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-гидроксипиримидин-1-ильную (т.е. урацинил), 2-оксо-4-гидрокси-5-метилпиримидин-1-ильную (т.е. тиминил), 4-амино-5-метил-2-оксопиримидин-1-ильную (т.е. 5-метилцитозинильную) группу или 4-амино-5-метил-2-оксопиримидин-1-ильную группу, в которой аминогруппа защищена, и их соли, и
(7) соединения, в которых В представляет собой 6-бензоиламинопурин-9-ильную, аденинил, 2-изобутириламино-6-гидроксипурин-9-ильную, гуанинильную, 2-оксо-4-бензоиламинопиримидин-1-ильную, цитозинильную, 2-оксо-5-метил-4-бензоиламинопиримидин-1-ильную, 5-метилцитозинильную, урацинильную или тиминильную группу, и их соли.
В приведенных выше вариантах (1) и (2), (3) и (4) или (6) и (7) указаны более предпочтительные соединения, по мере увеличения номера, и в формуле (1) предпочтительными являются соединения, полученные путем необязательного выбора R1 из (1) и (2), необязательного выбора R2 из (3) и (4), необязательного выбора А из (5) и необязательного выбора В из (6) и (7) или путем необязательного сочетания этих соединений и их солей, и особенно предпочтительными являются соединения и их соли, выбранные из следующих групп.
Группа соединений:
2'-O,4'-С-этиленгуанозин,
2'-O,4'-С-этиленаденозин,
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин,
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин,
2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин,
2'-О,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин-3'-О-(2-цианэтил N,N-диизопропил)фосфоамидит,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит,
2'-О,4'-С-этиленуридин,
2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин,
2'-О,4'-С-этиленцитидин,
2'-О,4'-С-этилен-5-метилцитидин,
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этиленуридин,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этиленуридин,
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин,
3',5' -ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин,
3', 5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин,
2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин,
2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этиленуридин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит,
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит и
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит.
Из олигонуклеотидных аналогов, содержащих одну, или две, или более структур формулы (2), и их фармакологически приемлемых солей настоящего изобретения предпочтительные соединения могут включать:
(8) олигонуклеотидные аналоги, в которых А представляет собой метиленовую группу, и их фармакологически приемлемые соли;
(9) олигонуклеотидные аналоги, в которых В представляет собой 6-аминопурин-9-ильную (т.е. аденинил), 6-аминопурин-9-ильную, аминогруппа которых защищена, 2,6-диаминопурин-9-ильную, 2-амино-6-хлорпурин-9-ильную, 2-амино-6-хлорпурин-9-ильную, аминогруппа которых защищена, 2-амино-6-фторпурин-9-ильную, 2-амино-6-фторпурин-9-ильную, аминогруппа которых защищена, 2-амино-6-бромпурин-9-ильную, 2-амино-6-бромпурин-9-ильную, аминогруппа которой защищена, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ильную (т.е. гуанинил), 2-амино-6-гидроксипурин-9-ильную, аминогруппа которой защищена, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ильную, аминогруппа и гидроксильная группа которой защищены, 6-амино-2-метоксипурин-9-ильную, 6-амино-2-хлорпурин-9-ильную, 6-амино-2-фторпурин-9-ильную, 2,6-диметоксипурин-9-ильную, 2,6-дихлорпурин-9-ильную, 6-меркаптопурин-9-ильную, 2-оксо-4-аминопиримидин-1-ильную (т.е. цитозинил), 2-оксо-4-аминопиримидин-1-ильную, аминогруппа которой защищена, 2-оксо-4-амино-5-фторпиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-амино-5-фторпиримидин-1-ильную, аминогруппа которой защищена, 4-амино-2-оксо-5-хлорпиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-метоксипиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-меркаптопиримидин-1-ильную, 2-оксо-4-гидроксипиримидин-1-ильную (т.е. урацилил), 2-оксо-4-гидрокси-5-метилпиримидин-1-ильную (т.е. тиминил), 4-амино-5-метил-2-оксопиримидин-1-ильную (т.е. 5-метилцитозинил) группу или 4-амино-5-метил-2-оксопиримидин-1-ильную группу, аминогруппа которой защищена, и их фармакологически приемлемые соли
и (10) олигонуклеотидные аналоги, в которых В представляет собой 6-бензоиламинопурин-9-ильную, аденинильную, 2-изобутириламино-6-гидроксипурин-9-ильную, гуанинильную, 2-оксо-4-бензоиламинопиримидин-1-ильную, цитозинильную, 2-оксо-5-метил-4-бензоиламинопиримидин-1-ильную, 5-метилцитозинильную, урацинильную или тиминильную группу, и их фармакологически приемлемые соли.
В приведенных выше вариантах (9) и (10) указаны более предпочтительные олигонуклеотидные аналоги, по мере увеличения номера, и в формуле (2) предпочтительными являются олигонуклеотидные аналоги, полученные путем необязательного выбора А из (8) и необязательного выбора В из (9) и (10) или путем необязательного сочетания этих соединений и их фармакологически приемлемых солей.
Конкретные соединения, входящие в число соединений по приведенной выше формуле (1) настоящего изобретения, указаны в Таблицах 1 и 2. Однако соединения настоящего изобретения не ограничиваются этими соединениями.
В Таблице 1 и Таблице 2 № соед. представляет собой номер соединения, приведенного в качестве примера. Me представляет собой метильную группу, Вn представляет собой бензильную группу, Bz представляет собой бензоильную группу, РМВ представляет собой п-метоксибензильную группу, Тr представляет собой трифенилметильную группу, ММТr представляет собой 4-метокситрифенилметильную (монометокситритил) группу, DMTr представляет собой 4,4'-диметокситрифенилметильную (диметокситритил) группу, ТМТг представляет собой 4,4',4''-триметокситрифенилметильную (триметокситритил) группу, TMS представляет собой триметилсилильную группу, TBDMS представляет собой трет-бутилдиметилсилильную группу, TBDPS представляет собой трет-бутилдифенилсилильную группу и TIPS представляет собой триизопропилсилильную группу.
В приведенных выше таблицах 1 и 2 предпочтительные соединения представляют собой соединения (1-5), (1-7), (1-23), (1-24), (1-31), (1-35), (1-39), (1-43), (1-49), (1-51), (1-67), (1-68), (1-75), (1-79), (1-83), (1-87), (1-93), (1-95), (1-111), (1-112), (1-119), (1-123), (1-127), (1-131), (1-137), (1-139), (1-155), (1-156), (1-163), (1-167), (1-171), (1-175), (1-177), (1-178), (1-185), (1-186), (1-193), (1-194), (1-201), (1-202), (2-1), (2-2), (2-3), (2-4), (2-10), (2-15), (2-19), (2-22), (2-27), (2-31), (2-34), (2-39), (2-43), (2-46), (2-51), (2-55), (2-57), (2-58), (2-59), (2-60), (2-66), (2-71), (2-75), (2-78), (2-83), (2-87), (2-90), (2-95), (2-99), (2-102), (2-107), (2-111), (2-113), (2-114), (2-115), (2-116), (2-122), (2-127), (2-131), (2-134), (2-139), (2-143), (2-146), (2-151), (2-155), (2-158), (2-163), (2-167), (2-169), (2-170), (2-171), (2-172), (2-178), (2-183), (2-187), (2-190), (2-195), (2-199), (2-202), (2-207), (2-211), (2-214), (2-219), (2-223), (2-225), (2-226), (2-233), (2-234), (2-235) или (2-236),
более предпочтительные соединения могут включать:
2'-О,4'-С-этиленгуанозин (1-5),
2'-О,4'-С-этиленаденозин (1-7),
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин (1-23),
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин
(1-24),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин
(1-31),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин (1-35),
2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин (1-177),
2'-O,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин (1-178),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфорамидит (1-185),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит (1-186),
2'-О,4'-С-этиленуридин (2-1),
2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин (2-2),
2'-О,4'-С-этиленцитидин (2-3),
2'-O,4'-С-этилен-5-метилцитидин (2-4),
3',5'-ди-O-бензил-2'-О,4'-С-этиленуридин (2-10),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этиленуридин (2-15),
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин (2-22),
5'-О-диметокситритил-2'-O,4'-С-этилен-5-метилуридин (2-27),
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин (2-34),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин (2-39),
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин (2-46),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин (2-51),
2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин (2-225),
2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин (2-226),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этиленуридин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит (2-233),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин-3'-О-(2-цианэтил-N, N-диизопропил)фосфоамидит (2-234),
5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит (2-235)
и 5'-О-диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин-3'-О-(2-цианэтил-N, N-диизопропил)фосфоамидит (2-236).
Соединение (1) настоящего изобретения может быть получено в соответствии со способом А, описанным ниже.
Figure 00000005
В способе А Х представляет собой защитную группу; Y представляет собой защитную группу; А имеет то же самое значение, которое определено выше, в то время как В1 представляет собой пурин-9-ильную группу, замещенную пурин -9-ильную группу или замещенную 2-оксопиримидин-1-ильную группу, причем указанные заместители выбирают из приведенных выше R3 и R4, однако за исключением незащищенной аминогруппы "аминогруппы, которая может быть защищена"; в то время как В2 представляет собой пурин-9-ильную группу, замещенную пурин-9-ильную группу или замещенную 2-оксопиримидин-1-ильную группу, причем указанные заместители выбирают из приведенных выше R3 и R4, однако за исключением незащищенной аминогруппы "аминогруппы, которая может быть защищена"; R7 представляет собой группу, которая образует отщепляемую группу, и R8 представляет собой алифатическую ацильную группу, имеющую от 1 до 4 атомов углерода.
Защитная группа Х является той же самой группой, что и "защитная группа гидроксила" в приведенном выше R1.
Защитная группа Y является той же самой группой, что и "защитная группа гидроксила" в приведенном выше R2.
"Группа, которая образует отщепляемую группу", R7 может включать низшую алкилсульфонильную группу, такую как метансульфонил и этансульфонил; галогензамещенную низшую алкилсульфонильную группу, такую как трифторметансульфонил, и арилсульфонильную группу, такую как пара-толуолсульфонил, предпочтительно метансульфонильную группу или п-толуолсульфонильную группу.
"Алифатическая ацильная группа, содержащая от 2 до 4 атомов углерода," R8 может включать ацетильную, пропионильную, бутирильную группы и подобные, предпочтительно ацетильную группу.
В последующем каждая стадия способа А будет описана подробно.
Стадия А-1
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (4) путем взаимодействия соединения (3), которое можно получить по способам от В до D, описанным ниже, с реагентом для введения отщепляемой группы в присутствии основного катализатора в инертном растворителе.
Используемые с этой целью растворители могут включать алифатические углеводороды, такие как гексан, гептан, лигроин и петролейный эфир; ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; галоидированные углеводороды, такие как хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол; сложные эфиры, такие как этилформиат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат и диэтилкарбонат; простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, диметоксиэтан и диметиловый эфир диэтиленгликоля; кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, изофорон и циклогексанон; нитросоединения, такие как нитроэтан и нитробензол; нитрилы, такие как ацетонитрил и изобутиронитрил; амиды, такие как формамид, N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, N-метил-2-пирролидон, N-метилпирролидинон и гексаметилфосфоротриамид; сульфоксиды, такие как сульфолан, и производные пиридина, предпочтительно пиридин.
Применяемый здесь основной катализатор может предпочтительно включать основания, такие как триэтиламин, пиридин и диметиламинопиридин.
Реагент для введения отщепляемой группы может включать алкилсульфонилгалогениды, такие как метансульфонилхлорид и этансульфонилбромид, и арилсульфонилгалогениды, такие как п-толуолсульфонилхлорид, предпочтительно метансульфонилхлорид и п-толуолсульфонилхлорид.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, реагента для введения отщепляемой группы и основного катализатора, но обычно она составляет от 0 до 50°С, предпочтительно от 10 до 40°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, реагента для введения отщепляемой группы, основного катализатора и температуры реакции, но обычно оно составляет от 10 мин до 24 ч, предпочтительно от 1 до 10 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (4) этой реакции получают, например, посредством нейтрализации реакционного раствора, концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и хроматографически на колонке с силикагелем.
(Стадия А-2)
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (5) путем взаимодействия соединения (4), полученного на стадии А-1, с ангидридом кислоты, в присутствии кислотного катализатора в растворителе.
Используемые с этой целью растворители могут включать простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, тетрагидрофуран и диоксан; нитрилы, такие как ацетонитрил и изобутиронитрил; амиды, такие как формамид, N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, N-метил-2-пирролидон, N-метилпирролидинон и гексаметилфосфоротриамид, и органические кислоты, такие как уксусная кислота, предпочтительно уксусная кислота.
Применяемые здесь кислотные катализаторы могут включать неорганические кислоты, такие как хлористоводородная кислота, серная кислота и азотная кислота, предпочтительно серная кислота (особенно концентрированная серная кислота).
Применяемые здесь ангидриды кислот могут включать ангидрид низшей алифатической карбоновой кислоты, такой как уксусный ангидрид и пропионовый ангидрид, предпочтительно уксусный ангидрид.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, кислотного катализатора и ангидрида кислоты и обычно она составляет от 0 до 50°С, предпочтительно от 10 до 40°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, кислотного катализатора, ангидрида кислоты и температуры реакции, но обычно оно составляет от 10 мин до 12 ч, предпочтительно от 30 мин до 3 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (5) этой реакции получают, например, посредством концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и хроматографически на колонке с силикагелем и т.п.
(Стадия А-3)
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (6) путем взаимодействия соединения (5), полученного на стадии А-2, с триметилсилилированным соединением, соответствующим пурину или пиримидину, которые могут иметь желаемый заместитель, полученным в соответствии со ссылкой (Н. Vorbrggen, К. Krolikiewicz и В. Bennua, Chem. Веr., т. 114, с. 1234-1255 (1981)), в присутствии кислотного катализатора в инертном растворителе.
Используемые с этой целью растворители могут включать ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; галоидированные углеводороды, такие как хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол; нитрилы, такие как ацетонитрил и изобутиронитрил; амиды, такие как формамид, N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, N-метил-2-пирролидон, N-метилпирролидинон и гексаметилфосфоротриамид; сероуглерод; предпочтительно 1,2-дихлорэтан.
Применяемые здесь кислотные катализаторы могут включать катализаторы - кислоты Льюиса, такие как АlСl3, SnCl4, TiCl4, ZnCl2, BF3, триметилсилилтрифторметансульфонат, предпочтительно триметилсилилтрифторметансульфонат.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и кислотного катализатора, но обычно она составляет от 0 до 100°С, предпочтительно от 50 до 80°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, кислотного катализатора и температуры реакции, но обычно оно составляет от 1 до 24 ч, предпочтительно от 1 до 8 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (6) этой реакции получают, например, посредством концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и хроматографически на колонке с силикагелем и т.п.
(Стадия А-4)
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (1а) настоящего изобретения путем циклизации соединения (6), полученного на стадии А-3, в присутствии основного катализатора в инертном растворителе.
Используемые с этой целью растворители могут включать воду; пиридиновые производные; ацетонитрилы, такие как ацетонитрил и изобутиронитрил; амиды, такие как формамид, N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, N-метил-2-пирролидон, N-метилпирролидинон и гексаметилфосфоротриамид, и их смеси, предпочтительно смесь воды и пиридина.
Применяемый здесь основной катализатор может включать гидроксиды щелочных металлов, такие как гидроксид натрия и гидроксид калия; карбонаты щелочных металлов, такие как карбонат натрия и карбонат калия; алкоксиды щелочных металлов, такие как метоксид натрия и этоксид натрия; водный аммиак, предпочтительно гидроксиды щелочных металлов (особенно гидроксид натрия).
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и основного катализатора, но обычно она составляет от 0 до 50°С, предпочтительно от 10 до 30°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, основного катализатора и температуры реакции, но обычно оно составляет от 1 мин до 5 ч, предпочтительно от 1 до 30 минут.
После взаимодействия желаемое соединение (1а) этой реакции получают, например, посредством нейтрализации реакционного раствора, концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
(Стадия А-5)
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (1b) путем взаимодействия соединения (1а), полученного на стадии А-4, с удаляющим защиту реагентом, в инертном растворителе.
Способ удаления защиты варьируют в зависимости от типа защитной группы и специально не ограничивается, если он не приводит к другим побочным реакциям и может быть осуществлен, например, по способу, описанному в книге "Protective Groups in Organic Synthesis" (Theodora W. Greene и Peter G. M. Wuts, 1999, опубликованной в A Wiley-Interscience Publication).
Конкретно, способ удаления защиты может быть осуществлен следующими способами, в случае, когда защитная группа представляет собой (1) "алифатическую ацильную группу или ароматическую ацильную группу", (2) "метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами" или "метильную группу, замещенную от 1 до 3 арильными группами, арильное кольцо которых замещено низшим алкилом, низшей алкокси-, атомом галогена или пианогруппой", или (3) "силильную группу".
(1) В случае, когда защитная группа представляет собой алифатическую ацильную группу или ароматическую ацильную группу, реакцию удаления защиты обычно проводят путем обработки соединения основанием в инертном растворителе.
Используемые с этой целью растворители специально не ограничиваются, если они легко смешиваются с водой, не замедляют реакцию и в некоторой степени растворяют исходный материал, и могут включать водные или безводные амиды, такие как диметилформамид и диметилацетамид; галоидированные углеводороды, такие как метиленхлорид, хлороформ, 1,2-дихлорэтан или четыреххлористый углерод; и простые эфиры, такие как тетрагидрофуран, диэтиловый эфир и диоксан; предпочтительно простые эфиры, более предпочтительно тетрагидрофуран.
Применяемое здесь основание может включать гидроксиды щелочных металлов, такие как гидроксид лития, гидроксид натрия и гидроксид калия; карбонаты щелочных металлов, такие как карбонат натрия и карбонат калия; алкоксиды щелочных металлов, такие как метоксид натрия и этоксид натрия, и аммиачный раствор, такой как водный аммиак и аммиак в растворе метанола.
Температура реакции составляет от 0 до 60°С, предпочтительно от 20 до 40°С.
Время взаимодействия составляет от 10 мин до 24 ч, предпочтительно от 1 до 3 час.
После взаимодействия желаемое соединение (1b) этой реакции получают, например, посредством нейтрализации реакционного раствора, концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например, перекристаллизацией и хроматографически на колонке с силикагелем и т.п.
(2) В случае, когда защитная группа представляет собой "метильную группу, замещенную одной - тремя арильными группами", или "метильную группу, замещенную одной - тремя арильными группами, арильное кольцо которых замещено низшим алкилом, низшей алкокси-, атомом галогена или цианогруппой", реакцию обычно проводят в инертном растворителе с использованием восстанавливающего агента.
Используемые с этой целью растворители предпочтительно могут включать спирты, такие как метанол, этанол и изопропанол; простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, тетрагидрофуран и диоксан; ароматические углеводороды, такие как толуол, бензол и ксилол; алифатические углеводороды, такие как гексан и циклогексан; сложные эфиры, такие как этилацетат и пропилацетат; органические кислоты, такие как уксусная кислота, или смесь этих органических растворителей и воды.
Используемые с этой целью восстанавливающие агенты специально не ограничиваются, если они обычно применяются для каталитического восстановления, и они могут включать предпочтительно палладий на угле, никель Ренея, оксид платины, платиновую чернь, родий на оксиде алюминия, трифенилфосфинродийхлорид и палладий на сульфате бария.
Давление специально не ограничивается, но обычно оно составляет от 0,1 до 1 МПа (1-10 атм).
Температура реакции составляет от 0 до 60°С, предпочтительно от 20°С до 40°С.
Время взаимодействия составляет от 10 мин до 24 ч, предпочтительно от 1 до 3 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (1b) этой реакции получают, например, путем удаления восстанавливающего агента из реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя. Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например, перекристаллизацией, хроматографически на колонке с силикагелем и т.п.
В случае, когда защитная группа представляет собой "метильную группу, замещенную тремя арильными группами", т.е. тритильную группу, реакцию удаления защиты можно проводить также с использованием кислоты.
В этом случае используемые здесь растворители могут включать ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; галоидированные углеводороды, такие как хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол; нитрилы, такие как ацетонитрил и изобутиронитрил; амиды, такие как формамид, N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, N-метил-2-пирролидон, N-метилпирролидинон и гексаметилфосфоротриамид, и органические кислоты, такие как уксусная кислота; предпочтительны органические кислоты (особенно уксусная кислота) или спирты (особенно трет-бутанол).
Применяемые здесь кислоты могут предпочтительно включать уксусную кислоту или трифторуксусную.
Температура реакции составляет от 0 до 60°С, предпочтительно от 20 до 40°С.
Время взаимодействия составляет от 10 мин до 24 ч, предпочтительно от 1 до 3 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (1b) этой реакции получают, например, путем нейтрализации реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией, хроматографически на колонке с силикагелем и т.п.
(3) В случае, когда защитная группа представляет собой "силильную группу", то обычно ее можно удалить путем обработки соединением, которое образует анион фтора, таким как тетрабутиламмонийфторид, фтористоводородная кислота, фтористоводородная кислота-пиридин и фторид калия, или органические кислоты, такие как уксусная кислота, метансульфоновая кислота, пара-толуолсульфоновая кислота, трифторуксусная кислота и трифторметансульфоновая кислота, или неорганические кислоты, такие как хлористоводородная кислота.
В случае, когда защитную группу удаляют под действием аниона фтора, эту реакцию иногда активируют путем добавления в смесь органических кислот, таких как муравьиная кислота, уксусная кислота и пропионовая кислота.
Используемые с этой целью растворители специально не ограничиваются, если они не замедляют реакцию и в некоторой степени растворяют исходный материал, и могут предпочтительно включать простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, диметоксиэтан и диметиловый эфир диэтиленгликоля; нитрилы, такие как ацетонитрил и изобутиронитрил; вода; органические кислоты, такие как уксусная кислота, и их смеси.
Температура реакции составляет от 0 до 100°С, предпочтительно от 20 до 70°С.
Время взаимодействия составляет от 5 мин до 48 ч, предпочтительно от 1 до 24 час.
После взаимодействия желаемое соединение (1b) этой реакции получают, например, путем концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя. Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией, хроматографически на колонке с силикагелем и т.п.
Стадия А-6
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (1с) настоящего изобретения путем взаимодействия соединения (1b), полученного на стадии А-5, с удаляющим защиту реагентом, в инертном растворителе.
Способ удаления защиты варьируют в зависимости от типа защитной группы и специально не ограничивается, если он не приводит к другим побочным реакциям, и может быть осуществлен, например, по способу, описанному в книге "Protective Groups in Organic Synthesis" (Theodora W. Greene и Peter G. M. Wuts, 1999, опубликованной в A Wiley-Interscience Publication).
В частности, способ удаления защиты может быть осуществлен следующим способом, в случае, когда защитная группа представляет собой алифатическую ацильную группу или ароматическую ацильную группу.
Конкретно способ удаления защиты обычно осуществляют путем взаимодействия с основанием в инертном растворителе, в случае, когда защитная группа представляет собой алифатическую ацильную группу или ароматическую ацильную группу.
Используемые с этой целью растворители специально не ограничиваются, если они легко смешиваются с водой, не замедляют реакцию и в некоторой степени растворяют исходный материал, и могут включать водные или безводные спирты, такие как метанол и этанол; амиды, такие как диметилформамид и диметилацетамид; галоидированные углеводороды, такие как метиленхлорид, хлороформ, 1,2-дихлорэтан или четыреххлористый углерод, и простые эфиры, такие как тетрагидрофуран, диэтиловый эфир и диоксан; предпочтительны спирты, более предпочтителен метанол.
Применяемое здесь основание может включать гидроксиды щелочных металлов, такие как гидроксид лития, гидроксид натрия и гидроксид калия; карбонаты щелочных металлов, такие как карбонат натрия и карбонат калия; алкоксиды щелочных металлов, такие как метоксид натрия и этоксид натрия, и аммиак, предпочтительно аммиак.
Температура реакции составляет от 0 до 50°С, предпочтительно от 10 до 40°С.
Время взаимодействия составляет от 10 мин до 24 ч, предпочтительно от 10 мин до 15 часов. После взаимодействия желаемое соединение (1с) этой реакции получают, например, посредством концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Описанное выше промежуточное соединение (3) может быть получено способами от В до D, приведенными ниже.
Figure 00000006
В способах В - D X и Y имеют те же самые значения, которые определены выше; R9 представляет собой группу, которая образует отщепляемую группу; Е представляет собой этиленовую, триметиленовую или тетраметиленовую группу, и Z является простой связью, метиленовой или этиленовой группой.
Группа, которая образует отщепляемую группу R9 может включать группу, описанную выше для R7, предпочтительно трифторметансульфонильную группу.
R11 и R12 являются одинаковыми и представляют собой атом водорода или, взятые вместе, образуют атом кислорода.
В случае, когда R11 и R12, взятые вместе, образуют атом кислорода, R10 представляет собой алкильную группу, имеющую от 1 до 4 атомов углерода, такую как метил, этил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, втор-бутил и трет-бутил, предпочтительно метильную группу. В случае, когда R11 и R12 являются одинаковыми и представляют собой атом водорода, R10 может включать аралкильную группу, такую как бензильная группа; алкоксиалкильную группу, такую как метоксиметильная группа; бензоилоксиметильную группу, такую как бензилоксиметильная группа, аралкилоксиметильную группу, такую как бензилоксиметильная группа; алкоксиалкоксиалкильную группу, такую как метоксиэтоксиметильную группу; силильную группу, такую как триметилсилильная, трет-бутилдиметилсилильная, дифенилметилсилильная, дифенилбутилсилильная, дифенилизопропилсилильная и фенилдиизопропилсилильная.
Соединение (7), т.е. исходный материал, используемый в способе В или способе С, можно получить следующим образом.
Конкретно соединение, соответствующее соединению (6), в котором функциональная группа X является атомом водорода, получают из 1,1,5,6-диизопропилиден-D-глюкозы (на распродаже) в соответствии с описанным в литературе способом (R.D. Youssefyeh, J.P.H. Verheyden, J.G. Moffatt. J. Org. Chem., 44, 1301-1309 (1979)) и затем соединение (6) может быть получено в соответствии с описанным в литературе способом (Т. Waga, Т. Nishizaki, I. Miyakawa, H. Ohrui, H. Meguro, Biosci. Biotechnol. Biochem., 57, 1433-1438 (1993)) (в случае, когда Х=бензил).
Способ В
Стадия В-1
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (8) путем взаимодействия соединения (7), которое получено указанным выше способом, с реагентом для введения отщепляемой группы в присутствии основного катализатора в инертном растворителе.
Используемые с этой целью растворители могут включать амиды, такие как диметилформамид и диметилацетамид; галоидированные углеводороды, такие как метиленхлорид, хлороформ, 1,2-дихлорэтан или четыреххлористый углерод, и простые эфиры, такие как тетрагидрофуран, диэтиловый эфир и диоксан; предпочтителен метиленхлорид.
Применяемый здесь основный катализатор может предпочтительно включать основания, такие как триэтиламин, пиридин и диметиламинопиридин.
Реагент, используемый для введения отщепляемой группы, может включать предпочтительно хлорид трифторметансульфоновой кислоты или ангидрид трифторметансульфоновой кислоты.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и кислотного катализатора, но обычно она составляет от -100 до -50°С, предпочтительно от -100 до -70°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, кислотного катализатора и температуры реакции, но обычно оно составляет от 30 мин до 12 ч, предпочтительно от 30 мин до 3 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (8) этой реакции получают, например, посредством концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и хроматографически на колонке с силикагелем.
Стадия В-2
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (9) путем взаимодействия соединения (8), полученного на стадии В-1, с цианирующим реагентом, в инертном растворителе.
Используемые с этой целью растворители могут включать амиды, такие как диметилформамид и диметилацетамид; галоидированные углеводороды, такие как метиленхлорид, хлороформ, 1,2-дихлорэтан или четыреххлористый углерод; простые эфиры, такие как тетрагидрофуран, диэтиловый эфир и диоксан; ацетонитрил; диметилсульфоксид и т.п.; предпочтительны амиды (диметилформамид).
Используемый здесь цианирующий реагент может включать KCN, NaCN и триметилсиланцианид, предпочтительно NaCN.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и цианирующего реагента, но обычно она составляет от 0 до 100°С, предпочтительно от 30 до 70°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, цианирующего реагента и температуры реакции, но обычно оно составляет от 30 мин до 12 ч, предпочтительно от 1 до 3 часов.
После взаимодействия желаемое соединение (9) этой реакции получают, например, посредством концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Стадия В-3
Настоящая стадия предусмотрена для получения соединения (10) путем взаимодействия соединения (9), полученного на стадии В-2, с восстанавливающим агентом в инертном растворителе.
Используемые с этой целью растворители могут включать галоидированные углеводороды, такие как хлористый метилен, хлороформ, 1,2-дихлорэтан или четыреххлористый углерод; алифатические углеводороды, такие как гексан, гептан, лигроин и петролейный эфир; ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, диметоксиэтан и диметиловый эфир диэтиленгликоля, и кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, изофорон и циклогексанон; предпочтительны галоидированные углеводороды (особенно хлористый метилен).
Используемый здесь восстанавливающий агент может включать диизобутилалюминийгидрид и триэтоксиалюминийгидрид, предпочтительно диизобутилалюминийгидрид.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и восстанавливающего агента, но обычно она составляет от -100 до -50°С, предпочтительно от -90 до -70°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, восстанавливающего агента и температуры реакции, но обычно оно составляет от 30 мин до 12 ч, предпочтительно от 1 до 5 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (10) этой реакции получают, например, посредством концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Стадия В-4
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (За), одного из исходных материалов способа А, путем взаимодействия соединения (10), полученного на стадии В-3, с восстанавливающим агентом в инертном растворителе.
Используемые здесь растворители могут включать спирты, такие как метанол, этанол, н-пропанол, изопропанол, н-бутанол, изобутанол, трет-бутанол, изоамиловый спирт, диэтиленгликоль, глицерин, октанол, циклогексанол и метилцеллозольв, и уксусную кислоту, предпочтительны спирты (особенно этанол).
Используемый здесь восстанавливающий агент может включать борогидриды щелочных металлов, такие как борогидрид натрия и борогидрид лития; алюминийгидридные соединения, такие как литийалюминийгидрид и литийтриэтоксиалюминийгидрид, и бораны, предпочтительнен борогидрид натрия.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и восстанавливающего агента, но обычно она составляет от 0 до 50°С, предпочтительно от 10 до 40°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, восстанавливающего агента и температуры реакции, но обычно оно составляет от 10 мин до 12 ч, предпочтительно от 30 мин до 5 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (3а) этой реакции получают, например, посредством разложения восстанавливающего агента, концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Способ С
Стадия С-1
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (11) путем взаимодействия соединения (7), полученного в приведенном выше способе, с окисляющим агентом в инертном растворителе.
Используемые здесь растворители могут включать алифатические углеводороды, такие как гексан, гептан, лигроин и петролейный эфир; ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; галоидированные углеводороды, такие как метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол; сложные эфиры, такие как этилформиат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат и диэтилкарбонат; простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, диметоксиэтан и диметиловый эфир диэтиленгликоля, и кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, изофорон и циклогексанон; предпочтительны галоидированные углеводороды (особенно хлористый метилен).
Окисляющий агент, применяемый здесь, может включать реактив Шверна (Swern) для окисления, реактив Dess-Martin для окисления, комплекс триоксида хрома, такой как комплекс пиридин гидрохлорид/триоксид хрома (хлорхромат пиридиния и дихромат пиридиния), предпочтительно реактив Шверна для окисления (а именно, диметилсульфоксид-оксалил хлорид).
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и окисляющего агента, но обычно она составляет от -100 до -50°С, предпочтительно от -100 до -70°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, окисляющего агента и температуры реакции, но обычно оно составляет от 30 мин до 12 ч, предпочтительно от 1 до 5 ч.
После взаимодействия, желаемое соединение (11) этой реакции получают, например, посредством разложения окисляющего агента, концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Стадия С-2
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (12) путем взаимодействия соединения (11), полученного на стадии С-1, с реагентом, наращивающим углеродную цепь, в инертном растворителе.
Используемые здесь растворители могут включать алифатические углеводороды, такие как гексан, гептан, лигроин и петролейный эфир; ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; галоидированные углеводороды, такие как метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол; сложные эфиры, такие как этилформиат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат и диэтилкарбонат; простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, диметоксиэтан и диметиловый эфир диэтиленгликоля, и кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, изофорон и циклогексанон; предпочтительны галоидированные углеводороды (особенно хлористый метилен).
Используемые здесь реагенты могут включать реактив Виттига (Wittig), реактив Horner-Emmons, реактив Петерсона (Peterson), системный реактив TiCl4-CH2Cl2-Zn и реактив Теббе (Tebbe), предпочтительно реактив Виттига, реактив Horner-Emmons и реактив Теббе.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и реагента, наращивающего углеродную цепь, но обычно она составляет от -20 до 20°С, предпочтительно 0°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, реагента, наращивающего углеродную цепь, и температуры реакции, но обычно оно составляет от 30 мин до 12 ч, предпочтительно от 1 до 5 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (12) этой реакции получают, например, посредством концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Стадия С-3
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (3а) путем селективного введения гидроксильной группы при концевом атоме углерода по двойной связи соединения (12), полученного на стадии С-2, в инертном растворителе.
Используемые здесь растворители могут включать алифатические углеводороды, такие как гексан, гептан, лигроин и петролейный эфир; ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; галоидированные углеводороды, такие как метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол; сложные эфиры, такие как этилформиат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат и диэтилкарбонат; простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, диметоксиэтан и диметиловый эфир диэтиленгликоля, и кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, изофорон и циклогексанон; предпочтительны простые эфиры (особенно тетрагидрофуран).
Реагент, применяемый в этой реакции, может включать боран, диизоамилборан, трет-гексилборан, 9-BBN (9-борабицикло[3.3.1]нонан), предпочтительно 9-BBN.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и реагента, но обычно она составляет от 0 до 50°С, предпочтительно от 10 до 40°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, реагента и температуры реакции, но обычно оно составляет от 6 до 48 ч, предпочтительно от 12 до 24 часов.
После взаимодействия желаемое соединение (3а) этой реакции получают, например, посредством концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Способ D
Стадия D-1
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (13) путем взаимодействия соединения (11), полученного на стадии С-1, с реагентом, наращивающим углеродную цепь, в инертном растворителе.
Используемые здесь растворители могут включать алифатические углеводороды, такие как гексан, гептан, лигроин и петролейный эфир; ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; галоидированные углеводороды, такие как метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол; сложные эфиры, такие как этилформиат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат и диэтилкарбонат; простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, диметоксиэтан и диметиловый эфир диэтиленгликоля, и кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, изофорон и циклогексанон; предпочтительно простые эфиры (особенно тетрагидрофуран), более предпочтительно галоидированные углеводороды (особенно хлористый метилен).
Используемые здесь реагенты могут включать реактив Виттига и реактив Horner-Einmons.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и реагента но обычно она составляет от -20 до 40°С, предпочтительно от 0 до 20°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, реагента и температуры реакции, но обычно оно составляет от 30 мин до 12 ч, предпочтительно от 1 до 5 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (13) этой реакции получают, например, посредством концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Стадия D-2
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (14) путем взаимодействия соединения (13), полученного на Стадии D-1, с восстанавливающим агентом в инертном растворителе.
Настоящая стадия может быть проведена в соответствии с вариантом (2) стадии А-5. В случае, когда R10 представляет собой необязательно замещенную бензильную группу, а R11 и R12 являются атомами водорода, соединение (3b) может быть получено непосредственно на этой стадии.
Стадия D-3
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (3b), одного из исходных материалов способа А, путем взаимодействия соединения (14), полученного на стадии D-2, с восстанавливающим агентом.
(а) В случае, когда R11 и R12, взятые вместе, образуют атом кислорода.
Используемые здесь растворители могут включать спирты, такие как метанол, этанол, н-пропанол, изопропанол, н-бутанол, изобутанол, трет-бутанол, изоамиловый спирт, диэтиленгликоль, глицерин, октанол, циклогексанол и метилцеллозольв, и уксусную кислоту; предпочтительны спирты (особенно этанол).
Используемый здесь восстанавливающий агент может включать борогидриды щелочных металлов, такие как боргидрид лития; алюминийгидридные соединения, такие как литийалюминийгидрид и литийтриэтоксиалюминийгидрид, и бораны; предпочтительны боран и литийалюминийгидрид.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и восстанавливающего агента, но обычно она составляет от 0 до 50°С, предпочтительно от 10 до 40°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, восстанавливающего агента и температуры реакции, но обычно оно составляет от 10 мин до 12 ч, предпочтительно от 30 мин до 5 ч.
После взаимодействия желаемое соединение (3b) этой реакции получают, например, посредством разложения восстанавливающего агента, концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией и на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
(b) В случае, когда R11 и R12 представляют собой атомы водорода и R10 является группой, отличающейся от бензильной группы.
В случае, когда R10 является силильной группой, настоящая стадия может быть проведена в соответствии со способом (3) стадии А-5.
В случае, когда R10 является аралкильной группой, такой как бензильная группа; алкоксиалкильной группой, такой как метоксиметильная группа; арилкарбонилоксиметильной группой, такой как бензоилоксиметильная группа, или аралкилоксиметильной группой, такой как бензилоксиметильная группа, и алкоксиалкоксиалкильной группой, такой как метоксиэтоксиметильная группа, используется кислотный катализатор, причем используемый в этом случае кислотный катализатор может включать органическую кислоту, такую как п-толуолсульфоновая кислота, трифторуксусная кислота и дихлоруксусная кислота, и кислоты Льюиса, такие как ВF3 и АlСl3.
Используемые здесь растворители могут включать ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; галоидированные углеводороды, такие как хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол; нитрилы, такие как ацетонитрил и изобутиронитрил; амиды, такие как формамид, N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид, N-метил-2-пирролидон, N-метилпирролидинон и гексаметилфосфоротриамид, и сероуглерод.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и кислотного катализатора, но обычно она составляет от 0 до 50°С, предпочтительно от 10 до 40°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя, кислотного катализатора и температуры реакции, но обычно оно составляет от 10 мин до 12 ч, предпочтительно от 30 мин до 5 часов.
После взаимодействия желаемое соединение (3b) этой реакции получают, например, путем нейтрализации реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например, перекристаллизацией, на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Олигонуклеотиды, содержащие модифицированный нуклеозид или его тиоатную производную, могут быть получены по способу Е, который описан ниже, с использованием соединения (1) настоящего изобретения.
Figure 00000007
В способе Е А имеет то же самое значение, что приведено выше; R13 представляет собой защитную группу гидроксила (в частности, тритильную группу, которая может быть замещена метоксигруппой); R13 представляет собой фосфонильную группу или группу, образовавшуюся при взаимодействии монозамещенных хлор(алкокси)фосфинов или дизамещенных алкоксифосфинов, описанных ниже.
Способ Е
Стадия Е-1
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (15) путем взаимодействия соединения (1с), полученного в способе А, с защитным реагентом в инертном растворителе.
Используемые здесь растворители предпочтительно могут включать ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол и ксилол; галоидированные углеводороды, такие как хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол; сложные эфиры, такие как этилформиат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат и диэтилкарбонат; простые эфиры, такие как диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, диметоксиэтан и диметиловый эфир диэтиленгликоля; кетоны, такие как ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, изофорон и циклогексанон; нитросоединения, такие как нитроэтан и нитробензол; нитрилы, такие как ацетонитрил и изобутиронитрил; амиды, такие как формамид, диметилформамид (ДМФ), диметилацетамид и гексаметилфосфоротриамид; сульфоксиды, такие как диметилсульфоксид и сульфолан; алифатические третичные амины, такие как триметиламин, триэтиламин и N-метилморфолин, и ароматические амины, такие как пиридин и пиколин; более предпочтительны галоидированные углеводороды (особенно хлористый метилен) и ароматические амины (особенно пиридин).
Используемый здесь защитный реагент конкретно не ограничивается, пока он может селективно защитить только положение 5' и он может быть удален в условиях кислотной или нейтральной среды, однако предпочтительно он может включать триарилметилгалогениды, такие как тритилхлорид, монометокситритилхлорид и диметокситритилхлорид.
В случае, когда в качестве защитного реагента используются триарилметилгалогениды, обычно применяют основание.
В таком случае применяемое основание может включать гетероциклические амины, такие как пиридин, диметиламинопиридин и пирролидинопиридин, и алифатические третичные амины, такие как триметиламин и триэтиламин; предпочтительны пиридин, диметиламинопиридин и пирролидинопиридин.
В случае, когда в качестве растворителя используется жидкая фаза, поскольку само основание играет роль агента, связывающего кислоту, то нет необходимости добавлять другое основание.
Температура реакции изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и реагента, но обычно она составляет от 0 до 150°С, предпочтительно от 20 до 100°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, растворителя и температуры реакции, но обычно оно составляет от 1 до 100 ч, предпочтительно от 2 до 24 часов.
После взаимодействия желаемое соединение (15) этой реакции получают, например, путем концентрирования реакционной смеси, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя.
Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией, на хроматографической колонке с силикагелем и т.п.
Стадия Е-2
Настоящая стадия предназначается для получения соединения (16) путем взаимодействия соединения (15), полученного на Стадии Е-1, с монозамещенными хлор(алкокси)фосфинами или дизамещенными алкоксифосфинами, которые обычно используются для амидирования в инертном растворителе.
Используемые с этой целью растворители специально не ограничиваются, если они не замедляют реакцию и предпочтительно могут включать простые эфиры, такие как тетрагидрофуран, диэтиловый эфир и диоксан, и галоидированные углеводороды, такие как метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, хлорбензол и дихлорбензол.
Используемые здесь монозамещенные хлор(алкокси)фосфины могут включать фосфиновые производные, такие как хлор(морфолино)метоксифосфин, хлор(морфолино)цианэтоксифосфин, хлор(диметиламино)метоксифосфин, хлор(диметиламино)цианэтоксифосфин, хлор(диизопропиламино)метоксифосфин и хлор(диизопропиламино)цианэтоксифосфин, предпочтительно хлор(морфолино)метоксифосфин, хлор(морфолино)цианэтоксифосфин, хлор(диизопропиламино)метоксифосфин и хлор(диизопропиламино)цианэтоксифосфин.
В случае, когда используются монозамещенные хлор(алкокси)фосфины, применяется связывающий кислоту агент, и в таком случае связывающий кислоту агент, применяемый здесь, может включать гетероциклические амины, такие как пиридин и диметиламинопиридин, и алифатические амины, такие как триметиламин, триэтиламин и диизопропиламин; предпочтительны алифатические амины (особенно диизопропиламин).
Используемые здесь дизамещенные алкоксифосфины могут включать фосфиновые производные, такие как бис(диизопропиламино)цианэтоксифосфин, бис(диэтиламино)метансульфонилэтоксифосфин, бис(диизопропиламино)(2,2,2-трихлорэтокси)фосфин и бис(диизопропиламино)(4-хлорфенилметокси)фосфин, предпочтителен бис(диизопропиламино)цианэтоксифосфин.
В случае, когда используются дизамещенные алкоксифосфины, применяется кислота, и в таком случае применяемая кислота предпочтительно может включать тетразол, уксусную кислоту или п-толуолсульфоновую кислоту.
Температура реакции не ограничивается, но обычно она составляет от 0 до 80°С, предпочтительна комнатная температура.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, реагента и температуры реакции, но обычно оно составляет от 5 мин до 30 ч, предпочтительно от 30 мин до 10 часов, в случае, когда реакцию проводят при комнатной температуре.
После взаимодействия желаемое соединение (16) этой реакции получают, например, путем соответствующей нейтрализации реакционной смеси, удаления нерастворимых веществ фильтрацией, в случае если они присутствуют, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя. Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией, повторным осаждением или хроматографически и т.п.
Альтернативно настоящая стадия предназначается для получения соединения (16) путем взаимодействия соединения (15), полученного на Стадии Е-1, с трис-(1,2,4-триазолил)фосфитом в инертном растворителе, предпочтительно в галоидированных углеводородах, таких как метиленхлорид, с последующим добавлением воды для того, чтобы вызвать Н-фосфонирование.
Температура реакции конкретно не ограничивается, но обычно она составляет от -20 до 100°С, предпочтительно от 10 до 40°С.
Время взаимодействия изменяется в зависимости от исходного материала, реагента и температуры реакции, но обычно оно составляет от 5 мин до 30 ч, предпочтительно 30 мин, в случае, когда реакцию проводят при комнатной температуре.
После взаимодействия желаемое соединение (16) этой реакции получают, например, путем соответствующей нейтрализации реакционной смеси, удаления нерастворимых веществ фильтрацией, в случае если они присутствуют, добавления органического растворителя, не смешивающегося с водой, такого как этилацетат, промывки водой, выделения органического слоя, содержащего желаемое соединение, сушки над безводным сульфатом магния и отгонки растворителя. Полученный таким образом целевой продукт может быть дополнительно очищен, в случае необходимости, традиционным способом, например перекристаллизацией, повторным осаждением или хроматографически и т.п.
Стадия Е-3
На этой стадии целевой олигонуклеотидный аналог получают с помощью автоматического ДНК-синтетизатора с использованием по меньшей мере одного соединения (16), полученного на стадии Е-2, и имеющихся в продаже фосфоамидитных реагентов, необходимых для получения олигонуклеотидного аналога с желаемой нуклеотидной последовательностью, в соответствии с традиционными способами.
Олигонуклеотидный аналог, имеющий желаемую нуклеотидную последовательность, может быть синтезирован с помощью ДНК-синтетизатора, такого как Perkin-Elmer, модель 392, с использованием фосфоамидитного способа, в соответствии с методом, описанным в литературе (Nucleic Acids Research, т. 12, с. 4539 (1984)).
Кроме того, в случае превращения в тиоат, по желанию, тиоатная производная может быть получена согласно методу, который описан в литературе (Tetrahedron Letters, т. 32, с. 3005 (1991), J. Am. Chem. Soc., т. 112, с. 1253 (1990)), с использованием, кроме серы, реагента, который образует тиоат, посредством взаимодействия с трехвалентной фосфорной кислотой, такого как тетраэтилтиурамдисульфид (TETD, фирма Applied Biosystems Inc.) или реагент Beaucage (фирма Millipore Corp.).
Полученный олигонуклеотидный аналог может быть очищен с помощью колонки OligoPak (хроматографическая колонка с обращенной фазой), причем чистота продукта может быть подтверждена с помощью HPLC (ВЭЖК).
Длина цепи полученного олигонуклеотидного аналога обычно составляет от 2 до 50, предпочтительно от 10 до 30 нуклеотидов.
Способность к образованию комплементарной цепи и устойчивость к нуклеазам полученного олигонуклеотидного аналога можно определить в соответствии с описанными ниже методами.
Тест-метод 1
Способность к образованию гибрида олигонуклеотидного аналога настоящего изобретения с комплементарными ДНК и/или РНК может быть определена путем отжига различных синтезированных олигонуклеотидных аналогов с олигонуклеотидными аналогами, состоящими из ДНК или РНК природного происхождения, имеющих комплементарную последовательность, и измерения температуры плавления (величина Тm).
Раствор образца, содержащий равные количества олигонуклеотидного аналога и комплементарного олигонуклеотида природного происхождения в натрийфосфатном буферном растворе, помещают в кипящую водяную баню и затем медленно охлаждают до комнатной температуры в течение определенного времени (отжиг). Затем раствор помещают в кювету спектрофотометра (например, Shimadzu UV-2100PC), постепенно повышают температуру от 20 до 90°С с последующим измерением поглощения при 260 нм.
Тест-метод 2. Определение устойчивости к нуклеазам
К олигонуклеотиду в буферном растворе добавляют нуклеазу и смесь нагревают. В качестве примера использовали фосфодиэстэразу змеиного яда, эндонуклеазу Р1 и эндонуклеазу S1. Тестирование можно проводить в любом буферном растворе, однако предпочтительно использовать буферный раствор, подходящий для конкретного фермента; так в случае фосфодиэстэразы змеиного яда используют Tris-HCl, а в случае эндонуклеазы Р1 используют ацетат натрия. Кроме того, по необходимости, в буферный раствор добавляют ионы металлов. Примеры используемых ионов металла включают Мg2+ в случае фосфодиэстэразы змеиного яда и Zn2+ в случае эндонуклеаз. Температура реакции предпочтительно составляет от 0 до 100°С, более предпочтительно от 30 до 50°С.
Спустя определенный промежуток времени добавляют этилендиаминтетрауксусную кислоту (EDTA) и смесь нагревают 2 минуты при 100°С для остановки реакции.
Для оценки количества оставшегося олигонуклеотида используют меченный радиоизотопом олигонуклеотид с последующим анализом продукта реакции расщепления с использованием какого-либо анализатора, например HPLC или с окрашиванием красителем (таким как этидийбромид) с анализом с помощью компьютера.
Лекарственные формы олигонуклеотидного аналога, имеющего одну, или две, или более структур формулы (2) настоящего изобретения, могут представлять собой таблетки, капсулы, гранулы, порошки или сиропы для перорального применения, или инъекций, или суппозитории для парэнтерального применения. Такие лекарственные формы получают хорошо известными способами с применением добавок, таких как наполнители (например, органические наполнители, такие как производные сахаров, например лактозы, сахарозы, глюкозы, маннита и сорбита; производные крахмала, например кукурузного крахмала, картофельного крахмала, альфа-крахмала и декстрина; производные целлюлозы, например кристаллической целлюлозы; аравийская камедь; декстран; и Pullulan; и неорганические наполнители, такие как производные силикатов, например, легкий кремниевый ангидрид, синтетический алюмосиликат, силикат кальция и метасиликат алюмината магния; фосфаты, например гидрофосфат кальция; карбонаты, например карбонат кальция; и сульфаты, например, сульфат кальция), лубриканты (например, стеариновая кислота, металлические соли стеариновой кислоты, такие как стеарат кальция и стеарат магния; тальк; коллоидный диоксид кремния; воски, такие как пчелиный воск и спермацет; борная кислота; адипиновая кислота; сульфаты, например сульфат натрия; гликоль; фумаровая кислота; бензоат натрия; DL-лейцин; натриевые соли жирных кислот; лаурилсульфаты, такие как лаурилсульфат натрия и лаурилсульфат магния; кремниевые кислоты, такие как кремниевый ангидрид и гидрат кремниевой кислоты; и приведенные выше производные крахмала), связующие агенты (например, гидроксипропилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, поливинилпирролидон, Macrogol и соединения, аналогичные приведенным выше наполнителям), измельчители (например, производные целлюлозы, такие как низкозамещенная гидроксипропилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, кальцийкарбоксиметилцеллюлоза и натрийкарбоксиметилцеллюлоза с внутренним мостиком; и химически модифицированные крахмал-целлюлозы, такие как карбоксиметилкрахмал, карбоксиметилкрахмал натрия и мостиковый поливинилпирролидон), консерванты (пара-оксибензоаты, такие как метилпарабен и пропилпарабен; спирты, такие как хлорбутанол, бензиловый спирт и фенилэтиловый спирт; бензальконийхлорид; производные фенола, такие как фенол и крезол; тимерозал; дегидроуксусная кислота; и сорбиновая кислота), корректирующие добавки (например, обычно используются подсластители, подкисляющие агенты, ароматизаторы и др.), разбавители и т.д.
Хотя эти формы могут изменяться в зависимости от состояния болезни, возраста пациента, способов применения и т.д., например, в случае перорального применения, желательно вводить активный компонент в количестве от 0,01 мг/кг массы тела (предпочтительно 0,1 мг/кг массы тела) до 1000 мг/кг массы тела (предпочтительно 100 мг/кг массы тела) и в случае внутривенного назначения, желательно вводить активный компонент в количестве от 0,001 мг/кг массы тела (предпочтительно 0,01 мг/кг массы тела) до 100 мг/кг массы тела (предпочтительно 10 мг/кг массы тела), в виде единичной суточной дозы или в виде дозы, распределенной для приема несколько раз в день соответственно.
В спектрах ЯМР: шир. - широкий, с - синглет, д - дублет, т - триплет, м - мультиплет, кви - квинтет, ДМСО-d6 -пердейтеродиметилсульфоксид; FAB-MAS - Масс-спектр (бомбардировка быстрыми атомами); UV - УФ-спектр.
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример 1. 3',5'-ди-О-Бензил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин (номер иллюстративного соединения 2-34)
Добавляют водный 2N раствор гидроксида натрия (68 мл) в раствор соединения, полученного в сравнительном примере 11 (6,80 г, 8,86 ммоль) в пиридине (136 мл) при 0°С и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 1 часа. Реакционную смесь нейтрализуют, добавляя по каплям водную 20% уксусную кислоту, и экстрагируют хлороформом. Промывают хлороформовый слой насыщенным водным раствором хлористого натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 100:3 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (3,3 г, 6,02 ммоль, 68%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 8,64(2Н, шир. с), 7,89 (2Н, д, 7,6 Гц), 7, 64-7, 60 (1Н, м), 7,54-7,51 (2Н, м), 7, 48-7, 37 (3Н, м), 7,36-7,26 (8Н, м), 6,18 (1Н,с), 4,70 (1Н, д, 11 Гц), 4,60 (1Н, д, 11 Гц), 4,55(1Н, д, 11 Гц), 4,46 (1Н, д, 2,9 Гц), 4,42 (1Н, д, 11 Гц), 4,10-4,02 (2Н, м), 3,89(1Н, д, 2,9 Гц), 3,75(1Н, д, 11 Гц), 3,62 (1Н, д, 11Гц), 2,34-2,26 (1H, м), 1,39-1,36 (1Н, м).
Масс-спектр (бомбардировка быстрыми атомами) FAB-MAS (mNBA): 554 (М+Н)+.
Пример 2. 2'-О,4'-С-Этилен-4-N-бензоилцитидин
(номер иллюстративного соединения 2-225)
Раствор (31,7 мл) 1,0 М трихлорборана в дихлорметане добавляют по каплям в раствор соединения, полученного в примере 1 (2,06 г, 3,72 ммоль) в безводном метиленхлориде (317 мл) при -78°С, и смесь перемешивают при этой температуре в течение 1 часа. Реакционную смесь медленно нагревают до -20°С, реакционную колбу помещают в баню со льдом и хлоридом натрия и смесь перемешивают при температуре между -20 и -10°С в течение 2 часов. Медленно добавляют в смесь метанол (12 мл) и смесь перемешивают в течение 10 мин. Значение рН реакционной смеси устанавливают равным 7-8, добавляя по каплям насыщенный водный раствор гидрокарбоната натрия. Смесь нагревают до комнатной температуры и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 100:5 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (1,21 г, 3,24 ммоль, 87%) в виде белого твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (500 МГц, ДМСО-d6): 11,23 (lH, шир. с), 8,70 (1Н, д, 7,2 Гц), 8,00 (2Н, д, 7,5 Гц), 7,3-6 (4Н, м), 5,97 (1Н, с), 5,35 (1Н, дд, 5 и 10 Гц), 4,10 (1Н, дд, 5 и 10 Гц), 4,03 (1Н, д, 3,2 Гц), 3,95-3,85 (2Н, м) 3,83 (1Н, д, 3,2 Гц), 3,65-3,51 (2Н, м), 2,06-1,98 (1Н, м), 1,26 (1Н, м).
FAB-MAS (mNBA): 374 (М+Н)+.
Пример 3. 2'-О,4'-С-Этиленцитидин (номер иллюстративного соединения 2-3)
Раствор соединения, полученного в примере 2 (0,1 г, 0,268 ммоль) в метаноле, насыщенном аммиаком (12 мл), выдерживают в течение ночи. Смесь концентрируют досуха для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (0,054 г, 75%) в виде белого твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (500 МГц, ДМСО-d6): 8,18 (1Н, д, 7,4 Гц), 7,10 (2Н, шир.), 5,84 (1Н, с), 5,69 (1Н, д, 7,6 Гц), 5,27-5,24 (2Н, м), 3,86 (1Н, д, 3,2 Гц), 3, 90-3, 78 (2Н, м), 3,76 (1Н, д, 3,2 Гц), 3,56 (1Н, дд, 5,5 и 12 Гц), 3,49 (1Н, дд, 5, 5 и 12 Гц), 2,01-1,93 (1Н, дт, 7,5 и 12 Гц), 1,22 (1Н, дд, 3,6 и 13 Гц).
FAB-MAS (mNBA): 270(М+Н)+.
Пример 4. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин
(номер иллюстративного соединения 2-39)
Раствор соединения, полученного в примере 2 (1,29 г, 3,46 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке для того, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном пиридине (26 мл) в атмосфере азота и добавляют в раствор 4,4'-диметокситритилхлорид (1,76 г, 5,18 ммоль), и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. К реакционной смеси добавляют небольшое количество метанола и затем растворитель выпаривают в вакууме. Остаток распределяют между водой и хлороформом, и органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия, и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 100:5 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (2,10 г, 3,11 ммоль, 90%) в виде бесцветного аморфного твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (270 МГц, ДМСО-d6): 11,27 (1H, шир. с), 8,59 (1Н, м), 6,92-8, 01 (19Н, м), 6,03 (1Н, с), 5,56 (1Н, м), 4,17 (1Н, м), 4,08 (1Н, м), 3,86 (2Н, м), 3,77 (6Н, с), 3,24 (2Н, м), 1,98 (1Н, м), 1,24 (1Н, м).
FAB-МАS (mNBA): 676 (М+Н)+.
Пример 5. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит (номер иллюстративного соединения 2-235)
Раствор соединения, полученного в примере 4 (6,53 г, 9,66 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке для того, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в атмосфере азота в безводном дихлорметане (142 мл). В раствор добавляют N,N-диизопропиламин (2,80 мл, 16,1 ммоль) и затем 2-цианэтил-N,N-диизопропилхлорфосфоамидит (2,16 мл, 9,66 ммоль) добавляют по каплям в бане со льдом. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 6 час. Реакционную смесь промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смеси дихлорметан : триэтиламин = 50:1 – дихлорметан : этилацетат : триэтиламин = 60: 30: 1 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (7,10 г, 8,11 ммоль, 84%) в виде бледно-желтого соединения.
Спектр ЯМР 1H(400 МГц, CDCl3): 1,1-1,2 (12 Н, м), 1,35(1Н, м), 2,11 (1Н, м), 2,3 (2Н, м), 3,35-3,7 (6Н, м), 3,8(6Н, м), 3,9-4,1 (2Н, м), 4,33 (1Н, м), 4,45 (1Н, м), 6,23 (1Н, с), 6,9 (4Н, м), 7,3-7,9 (15Н, м), 8,7-8,8 (1Н, м).
Пример 6. 3',5'-Ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин (номер иллюстративного соединения 2-22)
Водный раствор (2N) гидроксида натрия и смешанный раствор (5 мл), указанный смешанный раствор имеет состав пиридин : метанол : вода = 65:30:5, добавляют к соединению, полученному в сравнительном примере 10 (418 мг, 0,62 ммоль), в смеси пиридин : метанол : вода = 65: 30: 5 (5 мл) при 0°С, и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 15 мин. Реакционную смесь нейтрализуют 1N соляной кислотой и экстрагируют этилацетатом (приблизительно 30 мл). Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия (приблизительно 30 мл) и насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 30 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь гексан : этилацетат = 1:1 в качестве элюента) для того, чтобы получить бесцветное аморфное твердое вещество (228 мг, 0,49 ммоль, 79%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 1,35 (1Н, д, 13 Гц), 1,41 (3Н, с), 2,28 (1Н, дт, 9,4 и 13 Гц), 3,60 (1Н, д, 11 Гц), 3,76 (1Н, д, 11 Гц), 3,94 (1Н, д, 3,0 Гц), 4,10 (1Н, д, 7,0 Гц), 4,14 (1Н, д, 7,0 Гц), 4,31 (1Н, д, 3,0 Гц), 4,51 (1Н, д, 12 Гц), 4,54 (1Н, д, 12 Гц), 4,58 (1Н, д, 12 Гц), 4,75 (1Н, д, 12 Гц), 6,06 (1Н, с), 7,3 (10Н, м), 7,91 (1Н, с), 8,42 (1Н, шир. с).
FAB-MAS (mNBA): 465 (M+H)+.
Пример 7. 2'-O,4'-С-Этилен-5-метилуридин (номер иллюстративного соединения 2-2)
Раствор соединения, полученного в примере 6 (195 мг, 0,42 ммоль), в метаноле (10 мл) перемешивают в среде водорода при атмосферном давлении в течение 5 час. Реакционную смесь фильтруют для того, чтобы удалить катализатор и фильтрат концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан: метанол =10:1 в качестве элюента) для того, чтобы получить бесцветный порошок (76 мг, 0,268 ммоль, 64%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CD3OD): 1,33 (1Н, дд, 3,8 и 13 Гц), 1,86 (3Н, д, 0,9 Гц), 1,94 (1Н, ддд, 7,5, 11,7 и 13 Гц), 3,68 (1Н, д, 12 Гц), 3,75 (1Н, д, 12 Гц), 3,9-4,0 (2Н, м), 4,05(1Н, д, 3,2 Гц), 4,09 (1Н, д, 3,2 Гц), 6,00 (1Н, с), 8,28 (1Н, д, 1,1 Гц).
FAB-MAS (mNBA): 285(М+Н)+.
Пример 8. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин (номер иллюстративного соединения 2-27)
Раствор соединения, полученного в примере 7 (1,45 г, 5,10 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке для того, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном пиридине (44 мл) в атмосфере азота и в раствор добавляют 4,4'-диметокситритилхлорид (2,59 г, 7,65 ммоль), и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. Добавляют небольшое количество метанола к реакционной смеси и затем растворитель выпаривают в вакууме. Остаток распределяют между водой и хлороформом, и органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия, и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 100:10 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (2,42 г, 4,13 ммоль, 81%) в виде бесцветного аморфного твердого вещества.
Спектр ЯМР 1Н (270 МГц, ДМСО-d6): 11,36 (1Н, с), 7,68 (1Н, с), 6,90-7,44 (13Н, м), 5,89 (1Н, с), 5,55 (1Н, д), 4,09 (1Н, м), 4,04 (1Н, д), 3,82 (2Н, м), 3,74 (6Н, с), 3,19 (2Н, м), 1,99 (1Н, м), 1,36 (1Н, м), 1,17 (3Н, с).
FAB-MAS (mNBA): 587 (М+Н)+.
Пример 9. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-5-метилуридин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит (номер иллюстративного соединения 2-234)
Раствор соединения, полученного в примере 8 (4,72 г, 8,05 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке для того, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в атмосфере азота в безводном дихлорметане (142 мл). Добавляют N,N-диизопропиламин (2,80 мл, 16,1 ммоль) в раствор и затем добавляют по каплям 2-цианэтил-N,N-диизопропилхлорфосфоамидит (2,16 мл, 9,66 ммоль) в ледяной бане. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 6 час. Реакционную смесь промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия, насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смеси гексан : этилацетат : триэтиламин = 50:50:1 - гексан : этилацетат: триэтиламин = 30: 60: 1 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (5,64 г, 7,17 ммоль, 89%) в виде бесцветного аморфного твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 1,1-1,2 (15Н, м), 1,4 (1Н, м), 2,08 (1Н, м), 2,4 (2Н, м), 3,2-4,0 (14Н, м), 4,38 (2Н, м), 4,47 (1Н, м), 6,06 (1Н, с), 6,8-6,9 (4Н, м), 7,2-7,5 (9Н, м), 7,91 (1Н, м).
FAB-MAS (mNBA): 787 (M+H) +.
Пример 10. 3', 5'-Ди-О-бензил-2'-O,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин
(номер иллюстративного соединения 1-23)
Водный 2N раствор гидроксида натрия и смешанный раствор (5 мл), указанный смешанный раствор содержит смесь пиридин : метанол : вода = 65:30:5, добавляют к соединению, полученному в сравнительном примере 12 (238 мг, 0,30 ммоль), в смеси пиридин : метанол : вода = 65:30:5 (5 мл) при 0°С и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 15 мин. Реакционную смесь нейтрализуют 1N соляной кислотой и экстрагируют этилацетатом (приблизительно 30 мл).
Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия (приблизительно 30 мл) и насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 30 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 50:1 в качестве элюента) для того, чтобы получить бесцветное аморфное твердое вещество (133 мг, 0,23 ммоль, 78%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,44 (1Н, д, 13 Гц), 2,31 (1Н, дд, 13 и 19 Гц), 3,56 (1Н, д, 11 Гц), 3,70 (1Н, д, 11 Гц), 4,10 (2Н, м), 4,24 (1Н, с), 4,45 (1Н, д, 12 Гц), 4,53-4,67 (4Н, м), 6,52 (1Н, с), 7,3 (10Н, м), 7,53 (2Н, м), 7,62 (1Н, м), 8,03 (2Н, д, 7,6 Гц), 8,66 (1Н, с), 8,78 (1Н, с), 9,00 (1Н, шир. с).
FAB-MAS(mNBA): 578(М+Н)+.
Пример 11. 2'-О,4'-С-Этилен-6-N-бензоиладенозин (номер иллюстративного соединения 1-178)
Медленно добавляют по каплям 1М раствор трихлорида бора (1,5 мл, 1,5 ммоль) в дихлорметане к раствору соединения, полученного в примере 10 (116 мг, 0,20 ммоль), в безводном метиленхлориде (5 мл) при -78°С и смесь перемешивают при этой температуре в течение 3 час. К реакционной смеси добавляют 1М раствор трихлорида бора (1,5 мл, 1,5 ммоль) в дихлорметане и смесь перемешивают в течение 2 час. Смесь медленно нагревают до комнатной температуры, затем быстро охлаждают до -78°С и затем добавляют к смеси метанол (5 мл). Реакционную смесь медленно нагревают до комнатной температуры и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 9:1 в качестве элюента) для того, чтобы получить белый порошок (49 мг, 0,17 ммоль, 84%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СD3ОD): 1,45 (1Н, дд, 4,3 и 13 Гц), 2,12 (1Н, м), 3,72 (1Н, д, 12 Гц), 3,79 (1Н, д, 12 Гц), 4,04 (1Н, дд, 7,3 и 12 Гц), 4,15 (1Н, дт, 4,3 и 9,4 Гц), 4,36 (1Н, д, 3,2 Гц), 4,43 (1Н, д, 3,2 Гц), 6,57 (1Н, с), 7,57 (2Н, м), 7,66 (1Н, м), 8,09 (2Н, д, 8,0 Гц), 8,72 (1Н, с), 8,85 (1Н, с).
FAB-MAS (mNBA): 398 (М+Н)+.
Пример 12. 2.' -O,4'-С-Этиленаденозин (номер иллюстративного соединения 1-7)
Раствор соединения, полученного в примере 11 (14 мг, 0,035 ммоль), в метаноле, насыщенном аммиаком (1 мл), выдерживают в течение ночи. Смесь концентрируют и остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол =10:1 в качестве элюента), получая белый порошок (10 мг, 0,034 ммоль, 98%).
Спектр ЯМР 1H(400 МГц, CD3OD): 1,32 (1Н, дд, 4 и 13 Гц), 2,04 (1Н, дт, 7,4 и 12 Гц), 3,53 (1Н, дд, 5 и 12 Гц), 3,61 (1Н, дд, 5,2 и 12 Гц), 3,90 (1Н, дд, 7,4 и 12 Гц), 3,97 (1Н, дт, 4 и 12 Гц), 4,15 (1Н, д, 3,1 Гц), 4,21 (1Н, д, 3,1 Гц), 5,27 (1Н, т, 5,2 Гц), 5,39 (1Н, д, 3,1 Гц), 6,33 (1Н, с), 7,29 (2Н, с), 7,66 (1Н, м), 8,14(1Н, с), 8,42(1Н, с).
FAB-MAS (mNBA): 294(М+Н)+.
УФ-спектр (λмакс): 260 (рН7), 260 (рН1), 258 (рН13).
Пример 13. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-6-N- бензоиладенозин
(номер иллюстративного соединения 1-31)
Раствор соединения, полученного в примере 11 (14 мг, 0,035 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке для того, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном пиридине (1 мл) в атмосфере азота, к раствору добавляют 4,4'-диметокситритилхлорид (18 мг, 0,053 ммоль) и смесь перемешивают при 40°С в течение 5 час. К реакционной смеси добавляют небольшое количество метанола, затем растворитель выпаривают в вакууме. Остаток распределяют между водой и хлороформом, органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол =100:5 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (18 мг, 0,026 ммоль, 73%) в виде бесцветного аморфного твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 1,63 (1Н, м), 2,14 (1Н, 7,5,12 и 13 Гц), 3, 37 (1Н, д, 11 Гц), 3,41 (1Н, д, 11 Гц), 3,79 (6Н, с), 4,10 (2Н, м), 4,48 (1Н, д, 3,3 Гц), 4,59 (1Н, д, 3,3 Гц), 6,54 (1Н, с), 6,85 (4Н, м), 7,2-7,6 (12Н, м), 8,02 (2Н, м), 8,45 (1Н, с), 8,82 (1Н, с), 9,02 (1Н, шир. с).
FAB-MAS (mNBA): 700 (М+Н)+.
Пример 14. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит
(номер иллюстративного соединения 1-186)
Раствор соединения, полученного в примере 13 (16 мг, 0,023 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном дихлорметане (0,5 мл) в атмосфере азота. Тетразоловую соль N,N-диизопропиламина (10 мг) добавляют к этому раствору и затем добавляют по каплям 2-цианэтил-N,N,N',N'-тетраизопропилфосфоамидит (приблизительно 20 мкл) в ледяной бане. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. Реакционную смесь промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : этилацетат = 2:1 в качестве элюента), чтобы получить указанное в заголовке соединение (20 мг, 0,022 ммоль, 97%) в виде белого твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 1,0-1,2 (12Н, м), 1,54 (1Н, м), 2,15 (1Н, м), 2,33 (2Н, м), 3,3-3,6 (6Н, м), 3,80 (6Н, с), 4,08 (2Н, м), 4,65 (1Н, м), 4,75 (1Н, м), 6,53 (1Н, с), 6,84 (4Н, м), 7,2-7,6 (12Н, м), 8,01 (2Н, м), 8,53 (1Н, с), 8,83(1Н, с), 9,01 (1Н, шир. с).
FAB-MAS(mNBA): 900(M+H)+.
Пример 15. 3',5'-Ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этиленуридин (номер иллюстративного соединения 2-10)
Водный 1N раствор гидроксида натрия (2 мл) добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 13 (194 мг, 0,292 ммоль), в пиридине (3 мл) при 0°С и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 30 мин. Реакционную смесь нейтрализуют 1N соляной кислотой и экстрагируют этилацетатом (10 мл). Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия, сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол=100:3 в качестве элюента), получая бесцветное масло (105 мг, 0,233 ммоль, 80%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,36 (1Н, м), 2,29 (1Н, м), 3,63 (1Н, д, 11 Гц), 3,74 (1Н, д, 11 Гц), 3,87 (1Н, д, 2,9 Гц), 4,03 (2Н, м), 4,29 (1Н, д, 2,9 Гц), 4,49 (1Н, д, 12 Гц), 4,50 (1Н, д, 11 Гц), 4,53 (1Н, д, 11 Гц), 4,73 (1Н, д, 12 Гц), 5,20 (1Н, дд, 2 и 8 Гц), 6,04 (1Н, с), 7,2-7,4 (10Н, м), 8,13 (1Н, д, 8,2 Гц), 8,57 (1Н, шир. с).
FAB-MAS (mNBA): 451 (М+Н)+.
Пример 16. 2'-О,4'-С-Этилкенуридин (номер иллюстративного соединения 2-1)
Раствор соединения, полученного в примере 15 (100 мг, 0,222 ммоль), в метаноле (4 мл) перемешивают в среде водорода при атмосферном давлении в присутствии катализатора гидрирования в течение 5 час. Реакционную смесь фильтруют для того, чтобы удалить катализатор, и фильтрат концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 10: 1 в качестве элюента) для того, чтобы получить бесцветное масло (45 мг, 0,167 ммоль, 75%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СD3OD): 1,35 (1Н, дд, 4 и 13 Гц), 2,13 (1Н, ддд, 7, 11 и 13 Гц), 3,66 (1Н, д, 12 Гц), 3,73 (1Н, д, 12 Гц), 3,91-4,08 (2Н, м), 4,01 (1Н,д, 3,2 Гц), 4,12(1Н, д, 3,2 Гц), 5,66 (1Н, д, 8,2 Гц), 6,00 (1Н, с), 8,37 (1Н, д, 8,2 Гц).
FAB-MAS (mNBA): 271 (М+H)+.
Пример 17. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этиленуридин (номер иллюстративного соединения 2-15)
Раствор соединения, полученного в примере 16 (28 мг, 0,104 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке для того, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном пиридине (3 мл) в атмосфере азота, добавляют в раствор 4,4'-диметокситритилхлорид (50 мг, 0,15 ммоль) и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. К реакционной смеси добавляют небольшое количество метанола и затем растворитель выпаривают в вакууме. Остаток распределяют между водой и хлороформом, органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 100:3 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (25 мг, 0,044 ммоль, 42%) в виде бесцветного масла.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СD3OD): 1,35 (1Н, дд, 3 и 14 Гц), 2,03 (1Н, ддд, 8, 11 и 14 Гц), 2,46 (1Н, д, 8 Гц), 3,36 (1H, д, 11 Гц), 3,41 (1Н, д, 11 Гц), 3,80 (3Н, с), 3,81 (3Н, с), 3,97 (2Н, м), 4,21 (1Н, д, 3,2 Гц), 4,33 (1Н, шир. м), 5,31 (1Н, м), 6,10 (1Н, с), 6,86 (4Н, м), 7,2-7,5 (9Н, м), 8,27 (1Н, д, 8,2 Гц), 8,43 (1Н, шир. с).
FAB-MAS (mNBA): 573(M+H)+.
Пример 18. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этиленуридин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит (номер иллюстративного соединения 2-233)
Раствор соединения, полученного в примере 17 (6 мг, 0,0105 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном дихлорметане (0,5 мл) в атмосфере азота. Тетразоловую соль N,N-диизопропиламина (3 мг) добавляют в раствор и затем добавляют по каплям 2-цианэтил-N,N,N',N'-тетраизопропилфосфоамидит (приблизительно 5 мкл) в ледяной бане. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. Реакционную смесь промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : этилацетат = 2:1 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (8 мг) в виде белого твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,1-1,2 (13Н, м), 2,09 (1Н, м), 2,4 (2Н, м), 3,3-3,6 (6Н, м), 3,81 (6Н, м), 3,94 (2Н, м), 4,35 (1Н, м), 4,47 (1Н, м), 5,18 (1Н, д, 8,2 Гц), 6,08 (1Н, с), 6,86 (4Н, м), 7,2-7,4 (9Н, м), 8,31 (1Н, д, 8,2 Гц).
FAB-MAS (mNBA): 773(M+H)+.
Пример 19. 3',5'-Ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин (номер иллюстративного соединения 2-46)
Водный 1N раствор гидроксида натрия (5 мл) добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 14 (310 мг, 0,396 ммоль), в пиридине (5 мл) при 0°С и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 20 мин. Реакционную смесь нейтрализуют, добавляя по каплям водный 20% раствор уксусной кислоты, и экстрагируют дихлорметаном. Дихлорметановый слой промывают насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 100:2 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (190 мг, 0,334 ммоль, 84%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,37 (1Н, м), 1,58 (3Н, с), 2,30 (1Н, дт, 10 и 13 Гц), 3,64 (1Н, д, 11 Гц), 3,79 (1Н, д, 11 Гц), 3,95 (1Н, д, 3,0 Гц), 4,04 (2Н, дд, 2,3 и 10 Гц), 4,37 (1Н, д, 3,0 Гц), 4,50 (1Н, д, 12 Гц), 4,56 (1Н, д, 11 Гц), 4,61 (1Н, д, 11 Гц), 4,76 (1Н, д, 12 Гц), 6,11 (1Н, с), 7,2-7,5 (13Н, м), 8,09 (1Н, с), 8,29 (2Н, м).
FAB-MAS (mNBA): 568(M+H)+.
Пример 20. 2'-О,4'-С-Этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин (номер иллюстративного соединения 2-226)
Добавляют по каплям 1М раствор трихлорида бора (1,6 мл) в дихлорметане в раствор соединения, полученного в примере 19 (120 мг, 0,211 ммоль), в безводном дихлорметане (5 мл) при температуре -78°С и смесь перемешивают при -78°С 4 час. Медленно, по каплям добавляют метанол (1 мл) в смесь и эту смесь перемешивают 10 мин. Значение рН реакционной смеси доводят до 7-8, добавляя по каплям насыщенный водный раствор гидрокарбоната натрия. Реакционную смесь нагревают до комнатной температуры и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол =100:6 в качестве элюента), чтобы получить указанное в заголовке соединение (29 мг, 0,075 ммоль, 36%) в виде белого твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, ДМСО-d6): 1,24 (1Н, м), 2,01 (3Н, с), 2,0 (1Н, м), 3,54 (1Н, дд, 5,4 и 12 Гц), 3,64 (1Н, дд, 5,4 и 12 Гц), 3,88 (3Н, м), 4,10 (1Н, м), 5,36 (1Н, д, 5,4 Гц), 5,49 (1Н, т, 5,0 Гц), 5,95 (1Н, с), 7,4-7,6 (3Н, м), 8,21 (2Н, м), 8,49 (1Н, с), 13,17 (1Н, шир. с).
FAB-MAS (mNBA): 388 (М+Н)+.
Пример 21. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин (номер иллюстративного соединения 2-51)
Раствор соединения, полученного в примере 20 (44 мг, 0,114 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке, для того чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном пиридине (1 мл) в атмосфере азота, добавляют в раствор 4,4'-диметокситритилхлорида (60 мг, 0,177 ммоль) и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. К реакционной смеси добавляют небольшое количество метанола и затем растворитель выпаривают в вакууме. Остаток распределяют между водой и хлороформом. Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 100:4 в качестве элюента), чтобы получить указанное в заголовке соединение (73 мг, 0,106 ммоль, 93%) в виде бесцветного масла.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,46 (1Н, м), 1,49 (3Н, с), 2,06 (1Н, м), 2,59 (1Н, д, 8,6 Гц), 3,36 (1H, д, 11 Гц), 3,39 (1Н, д, 11 Гц), 3,80 (3Н, с), 3,81 (3Н, с), 3,99 (2Н, м), 4,30 (1Н, д, 3,3 Гц), 4,39 (1Н, м), 6,12 (1Н, с), 6,85 (4Н, м), 7,2-7,5 (12Н, м), 8,03 (1Н, с), 8,28 (2Н, м).
FAB-MAS (mNBA): 573 (М+Н)+.
Пример 22. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит (номер иллюстративного соединения 2-236)
Раствор соединения, полученного в примере 21 (35 мг, 0,0507 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном дихлорметане (1 мл) в атмосфере азота. Тетразоловую соль N,N-диизопропиламина (17 мг) добавляют в раствор и затем добавляют по каплям 2-цианэтил-N,N,N',N'-тетраизопропилфосфоамидит (32 мкл, 0,1 ммоль) в бане со льдом. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. Реакционную смесь промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : этилацетат= 2:1 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (40 мг, 0,0445 ммоль, 89%) в виде белого твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 1,1-1,2 (12Н, м), 1,36 (3Н, с), 1,37 (1Н, м), 2,10 (1Н, м), 2,36 (2Н, м), 3,3-3,6 (6Н, м), 3,81 (6Н, м), 3,98 (2Н, м), 4,42 (1Н, м), 4,49 (1Н, м), 6,11 (1Н, с), 6,88 (4Н, м), 7,2-7,5 (12Н, м), 8,14 (1Н, с), 8,28 (2Н, м).
FAB-MAS(mNBA): 890(М+Н)+.
Пример 23. 2'-О,4'-С-Этилен-5-метилцитидин (номер иллюстративного соединения 2-226)
Раствор соединения, полученного в примере 20 (11,6 мг, 0,030 ммоль), в метаноле насыщенном аммиаком (2 мл), выдерживают в течение ночи. Смесь концентрируют, чтобы получить белое твердое вещество (8,5 мг, 0,030 ммоль).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, ДМСО-d6): 1,20 (1Н, м), 1,82 (3Н, с), 1,97 (1Н, м), 3,49 (1Н, дд, 5 и 12 Гц), 3,58 (1Н, дд, 5 и 12 Гц), 3,85 (2Н, м), 5,23 (1Н, д, 5 Гц), 5,32 (1Н, т, 5 Гц), 5,84 (1Н, с), 6,7 (1Н, шир. с), 7,2 (1Н, шир. с), 8,08 (1Н,с).
FAB-MAS (mNBA): 284 (M+Н)+.
УФ(λmах): 279 (рН7), 289 (pH1), 279 (рН13).
Пример 24. 3',5'-Ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин (номер иллюстративного соединения 1-24)
Водный 1N раствор гидроксида натрия (2 мл) добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 15 (приблизительно 200 мг), в пиридине (2 мл) и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 15 мин. Реакционную смесь нейтрализуют 1N соляной кислотой и экстрагируют этилацетатом. Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия, сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол = 50:1 в качестве элюента), чтобы получить бесцветное аморфное твердое вещество (20 мг, 0,036 ммоль, 6%, 2 стадии).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): l,27 (3H, c), 1,29 (3Н, с), 1,43 (1Н, дд, 3 и 13 Гц), 2,28 (1Н, м), 2,59 (1Н, кви, 6,9 Гц), 3,54 (1Н, д, 11 Гц), 3,68 (1Н, д, 11 Гц), 4,03 (2Н, м), 4,15 (1Н, д, 3,0 Гц), 4,31 (1Н, д, 3,0 Гц), 4,45 (1Н, д, 12 Гц), 4,56 (1Н, д, 12 Гц), 4,61 (1Н, д, 12 Гц), 4,63 (1Н, д, 12 Гц), 6,18 (1Н, с), 7,2-7,4 (10Н, м), 8,19 (1Н, с), 11,93 (1Н, шир. с).
FAB-MAS (mNBA): 560 (М+Н)+.
Пример 25. 2'-О,4'-С-Этилен-2-N-изобутирилгуанозин (номер иллюстративного соединения 1-177)
Раствор соединения, полученного в примере 24 (10 мг, 0,018 ммоль), в метаноле (2 мл) перемешивают в среде водорода при атмосферном давлении в течение 5 час. Реакционную смесь фильтруют для того, чтобы удалить катализатор, и фильтрат концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол =10:2 в качестве элюента), чтобы получить бесцветное масло (5 мг, 0,013 ммоль, 72%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CD3OD): 1,21 (3Н, с), 1,22 (3Н, с), 1,41 (1Н, дд, 4 и 13 Гц), 2,18 (1Н, м), 2,69 (1Н, кви, 6,9 Гц), 3,69 (1Н, д, 12 Гц), 3,76 (1Н, д, 12 Гц), 4,0 (2Н, м), 4,26 (1Н, д, 3,2 Гц), 4,30 (1Н, д, 3,2 Гц), 6,30 (1Н, с), 8,40 (1Н, с).
FAB-MAS (mNBA): 380(M+H)+.
Пример 26. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин (номер иллюстративного соединения 1-35)
Раствор соединения, полученного в примере 25 (5 мг, 0,013 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном пиридине (1 мл) в атмосфере азота, к раствору добавляют 4,4'-диметокситритилхлорид (14 мг, 0,04 ммоль) и смесь перемешивают при температуре 40°С в течение 3 час. К реакционной смеси добавляют небольшое количество метанола и затем растворитель выпаривают в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : метанол =100:6 в качестве элюента), чтобы получить указанное в заголовке соединение (4 мг, 0,0059 ммоль, 45%) в виде бесцветного твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 1,26 (3Н, д, 1,4 Гц), 1,28 (3Н, д, 1,4 Гц), 1,66 (1Н, м), 2,15 (1Н, м), 2,59 (1Н, кви, 6,9 Гц), 3,65 (1Н, м), 3,78 (1Н, м), 4,06 (2Н, м), 4,35 (1Н, м), 4,38 (1Н, д, 3,2 Гц), 6,23 (1Н, с), 6,8 (4Н, м), 7,2-7,5 (9Н, м), 8,01 (1Н, с), 8,19 (1Н, шир. с).
FAB-MAS (mNBA): 682 (М+Н)+.
Пример 27. 5'-О-Диметокситритил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин-3'-О-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит (номер иллюстративного соединения 1-185)
Раствор соединения, полученного в примере 26 (4 мг, 0,0058 ммоль), в безводном пиридине подвергают азеотропной перегонке, чтобы удалить воду. Продукт растворяют в безводном дихлорметана (0,5 мл) в атмосфере азота. Тетразоловую соль N,N-диизопропиламина (5 мг) добавляют к раствору и затем добавляют по каплям 2-циaнэтил-N,N,N',N'-тетраизопропилфосфоамидит (9 мкл, 0,03 ммоль) в бане со льдом. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 1 час. Реакционную смесь промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия и концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на колонке с силикагелем (используя смесь дихлорметан : этилацетат = 2:1 в качестве элюента) для того, чтобы получить указанное в заголовке соединение (4 мг) в виде белого твердого вещества.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,1-1,4 (19Н, м), 2,1 (1Н, м), 2,4 (2Н, м), 2,6 (1Н, м), 3,3-3,6 (6Н, м), 3,8 (6Н, с), 4,0-4,6 (4Н, м), 6,2 (1Н, с), 6,8 (4Н, м), 7,2-7,5 (9Н, м), 8,1 (1Н, с).
Пример 28. 2'-О,4'-С-Этиленгуанозин (номер иллюстративного соединения 1-5)
Раствор соединения, полученного в примере 25 (0,5 мг), в метаноле, насыщенном аммиаком (0,5 мл), выдерживают при 60°С в течение 5 час. Смесь концентрируют, получая белый порошок (0,4 мг).
FAB-MAS (mNBA): 310 (М+Н)+.
УФ(λmах): 255 (рН7), 256 (рН1), 258-266(рН13).
Пример 29. Синтез олигонуклеотидных производных
Синтез олигонуклеотидных производных проводят, используя механический синтетизатор нуклеиновых кислот (ABI модель 392 ДНК/РНК синтетизатор - продукт фирмы Perkin-Elmer Corporation), в количестве 1,0 мкмоль. Растворители, реагенты и концентрация фосфоамидита в каждом цикле синтеза являются такими же, как и при синтезе природных олигонуклеотидов. Растворители, реагенты и фосфоамидиты природных нуклеозидов являются продуктами фирмы РЕ Biosystems Corporation. Каждую последовательность, содержащую модифицированные олигонуклеотиды, синтезируют путем повторения конденсации соединения, полученного в примере 9, или амидитов, содержащих 4 нуклеотида, с 5'-гидрокситимидином, полученным путем удаления защитной диметокситрифенилметильной группы в 5'-О-4,4'-диметокситрифенилметилтимидине (1,0 мкмоль), используя трихлоруксусную кислоту, причем 3'-гидроксигруппу тимидина присоединяют к носителю CGP.
Цикл синтеза изложен ниже:
1) удаление тритильной группы - в смеси трихлоруксусная кислота/дихлорметан, 35 с;
2) сочетание фосфоамидита (приблизительно 20 экв) - в смеси тетразол/ацетонитрил, 25 с или 10 мин;
3) покрытие - в смеси 1-метилимидазол/тетрагидрофуран, уксусный ангидрид/пиридин/тетрагидрофуран, 15 с;
4) окисление - в смеси йод/вода/пиридин/тетрагидрофуран, 15 с.
В приведенном выше цикле 2), когда используют соединение, полученное в примере 9, время реакции составляет 10 мин, а когда используют фосфоамидиты, время реакции составляет 25 с.
После синтеза желаемой последовательности, содержащей олигонуклеотидные производные, удаляют 5'-диметокситрифенилметильную группу и затем носитель, содержащий желаемый продукт, традиционно обрабатывают концентрированным водным аммиачным раствором для того, чтобы отделить олигомер от носителя и удалить цианэтильную группу, которая является защитной группой для фосфористой группы. Защитные группы аминогрупп в аденине, гуанине и цитозине удаляют из олигомера. Олигонуклеотидные производные очищают методом ВЭЖХ с обращенной фазой (HPLC: LC-VP - продукт фирмы Shimazu Corp.; колонка: Wakopak WS-ДНК - продукт фирмы Wako Pure Chemical Industry Ltd.), чтобы получить желаемый олигонуклеотид.
В соответствии с этим способом синтеза получают следующую олигонуклеотидную последовательность (олигонуклеотид которой в последующем обозначен как "олигонуклеотид 1") в количестве 0,23 мкмоль, выход 23%: 5'-GCGTTTTTTGCT-3' (иллюстративная последовательность номер 2 в перечне последовательности), в которой функциональная группа сахара тимидинов в номерах оснований от 4 до 8 представляет собой 2'-0,4'-С-этилен.
Сравнительный пример 1. 3,5-Ди-O-бензил-4-трифторметансульфонилоксиметил-1,2-O-изопропилиден-альфа-D-эритропенто-фураноза
Безводный пиридин (0,60 мл, 7,5 ммоль) добавляют в раствор 3,5-ди-O-бензил-4-гидроксиметил-1,2-O-изопропилиден-альфа-D-эритропентофуранозы (2000 мг, 5,0 ммоль) в безводном дихлорметане (50 мл) и добавляют ангидрид трифторметансульфокислоты (1010 мг, 6,0 ммоль) в атмосфере азота при -78°С, смесь перемешивают в течение 40 мин. Реакционную смесь распределяют между метиленхлоридом и насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия (приблизительно 100 мл). Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия (приблизительно 100 мл) и насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 100 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме, получая белый порошок (2520 мг, 4,73 ммоль, 95%), который используют в следующей реакции без дополнительной очистки.
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,34 (3Н, с), 1,63 (3Н, с), 3,48 (1Н, д, 10 Гц), 3,53 (1Н, д, 10 Гц), 4,21 (1Н, д, 5,0 Гц), 4,5 (4Н, м), 4,74 (1Н, д, 12 Гц), 4,80 (1Н, д, 12 Гц), 5,01 (1Н, д, 12 Гц), 5,73 (1Н, д, 4,6 Гц), 7,3 (10Н, м).
Сравнительный пример 2. 3,5-Ди-O-бензил-4-цианметил-1,2-О-изопропилиден-альфа-D-эритропентофураноза
Соединение, полученное в сравнительном примере 1 (2520 мг, 4,73 ммоль), растворяют в диметилсульфоксиде (50 мл) при 90°С. В этот раствор добавляют цианид натрия (463 мг, 9,46 ммоль) при комнатной температуре и смесь перемешивают при 50°С в течение 3 час. Реакционную смесь распределяют между водой (приблизительно 100 мл) и этилацетатом (приблизительно 100 мл). Органический слой промывают насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 100 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на силикагеле (используя смесь гексан : этилацетат = 4:1), чтобы получить бесцветное масло (1590 мг, 3,89 ммоль, 82%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 1,34 (3Н, с), 1,62 (3Н, с), 2,88 (1Н, д, 17 Гц), 3,15 (1Н, д, 17 Гц), 3,50 (1Н, д, 10 Гц), 3,58 (1Н, д, 10 Гц), 4,08 (1Н, д, 5,1 Гц), 4,52 (1Н, д, 12 Гц), 4,56 (1Н, д, 12 Гц), 4,57 (1Н, м), 4,58 (1Н, д, 12 Гц), 4,76 (1Н, д, 12 Гц), 5,73 (1Н, д, 3,7 Гц), 7,3 (10Н, м).
Сравнительный пример 3. 3,5-Ди-O-бензил-4-формилметил-1,2-О-изопропилиден-альфа-D-эритропентофураноза
Толуольный раствор (1,5М) изобутилалюминийгидрида (2 мл, 3,0 ммоль) медленно добавляют по каплям в раствор соединения, полученного в сравнительном примере 2 (610 мг, 1,49 ммоль), в дихлорметане (10 мл) в атмосфере азота при -78°С, смесь перемешивают при -78°С в течение 1 ч и затем нагревают до комнатной температуры. К реакционной смеси добавляют метанол (5 мл) и насыщенный водный раствор хлористого аммония (приблизительно 20 мл) и эту смесь перемешивают в течение 30 мин. Реакционную смесь экстрагируют этилацетатом (приблизительно 30 мл). Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия (приблизительно 30 мл) и насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 30 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме, получая продукт, который используют в следующей реакции без дополнительной очистки.
Сравнительный Пример 4. 3,5-Ди-O-бензил-4-гидроксиэтил-1,2-О-изопропилиден-альфа-D-эритропентофураноза
Борогидрид натрия NaBH4 (7,6 мг, 0,2 ммоль) добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 3 (154 мг, 0,377 ммоль), в этаноле (5 мл) и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 1 часа. Реакционную смесь распределяют между этилацетатом (приблизительно 10 мл) и водой (приблизительно 10 мл) и органический слой промывают насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 10 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на силикагеле (используя смесь гексан : этилацетат = 2: 1), чтобы получить бесцветное масло (117 мг, 0,284 ммоль, 75%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,33 (3Н, с), 1,66 (3Н, с), 1,78 (1Н, ддд, 4,0, 8,5, 15 Гц), 2,51 (1Н, ддд, 3,4, 6,4, 15 Гц), 3,31 (1Н, д, 10 Гц), 3,54 (1Н, д, 10 Гц), 3,80 (2Н, м), 4,13 (1Н, д, 5,3 Гц), 4,43 (1Н, д, 12 Гц), 4,52 (1Н, д, 12 Гц), 4,55 (1Н, д, 12 Гц), 4,65 (1Н, дд, 4,0, 5,3 Гц), 4,77 (1Н, д, 12 Гц), 5,77 (1Н, д, 4,0 Гц), 7,3 (10Н, м).
FABMS (mNBA): 415 (М+Н)+. [α]D +57,4° (0,91, в метаноле).
Сравнительный Пример 5. 3,5-Ди-O-бензил-4-формил-1,2-O-изопропилиден-альфа-D-эритропентофураноза
Оксалилхлорид (6,02 мл, 69,0 ммоль) добавляют к метиленхлориду (200 мл), охлажденному до -78°С. В этот раствор добавляют по каплям раствор диметилсульфоксида (7,87 мл, 110 ммоль) в безводном метиленхлориде (100 мл). После перемешивания в течение 20 мин в эту смесь добавляют по каплям раствор 3,5-ди-О-бензил-1,2-О-изопропилиден-альфа-D-эритропентофуранозы (9210 мг, 23,02 ммоль) в безводном дихлорметане (100 мл) и смесь перемешивают в течение 30 мин. В эту реакционную смесь добавляют триэтиламин (28 мл, 200 ммоль) и смесь медленно нагревают до комнатной температуры. Реакционную смесь распределяют между дихлорметаном и водой (приблизительно 300 мл). Органический слой промывают водой (приблизительно 300 мл) и насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 300 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на силикагеле (используя смесь гексан : этилацетат = 5:1) для того, чтобы получить бесцветное масло (8310 мг, 20,88 ммоль, 91%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 1,35 (3Н, с), 1,60 (3Н, с), 3,61 (1Н, д, 11 Гц), 3,68 (1Н, д, 11 Гц), 4,37 (1Н, д, 4,4 Гц), 4,46 (1Н, д, 12 Гц), 4,52 (1Н, д, 12 Гц), 4,59 (1Н, д, 12 Гц), 4,59 (1Н, дд, 3,4, 4,4 Гц), 4,71 (1Н, д, 12 Гц), 5,84 (1Н, д, 3,4 Гц), 7,3 (10Н, м), 9,91 (1Н, с).
FABMS (mNBA): 397 (М-Н)+, 421(M+Na)+.
[α]D +27,4° (0,51, в метаноле).
Сравнительный Пример 6. 3,5-Ди-O-бензил-4-винил-1,2-О-изопропилиден-альфа-D-эритропентофураноза
Толуольный 0,5М раствор реактива Теббе (44 мл, 22 ммоль) добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 5 (8310 мг, 20,88 ммоль), в безводном тетрагидрофуране (300 мл) в атмосфере азота при 0°С и смесь перемешивают при 0°С в течение 1 часа. К реакционной смеси добавляют диэтиловый эфир (300 мл) и затем медленно добавляют 0,1N водный раствор гидроксида натрия (20 м). Смесь фильтруют через целит, чтобы удалить осадок, и этот осадок промывают диэтиловым эфиром (приблизительно 100 мл). Органический слой сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на основном оксиде алюминия, используя дихлорметан, чтобы получить сырой продукт, который дополнительно очищают хроматографически на силикагеле (используя смесь гексан : этилацетат =8:1-5:1) для того, чтобы получить бесцветное масло (5600 мг, 14,14 ммоль, 68%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,28 (3Н, с), 1,52 (3Н, с), 3,31 (1Н, д, 11 Гц), 3,34 (1Н, д, 11 Гц), 4,25 (1Н, д, 4,9 Гц), 4,40 (1Н, д, 12 Гц), 4,52 (1Н, д, 12 Гц), 4,57 (1Н, дд, 3,9, 4,9 Гц), 4,59 (1Н, д, 12 Гц), 4,76 (1Н, д, 12 Гц), 5,25 (1Н, дд, 1,8, 11 Гц), 5,52 (1Н, дд, 1,8, 18 Гц), 5,76 (1Н, д, 3,9 Гц), 6,20 (1Н, дд, 11, 18 Гц), 7,3 (10Н, м).
FABMS (mNBA): 419(M+Na)+.
Сравнительный Пример 7. 3,5-Ди-O-бензил-4-гидроксиэтил-1,2-O-изопропилиден-альфа-D-эритропентофураноза
Тетрагидрофурановый 0,5М раствор 9-BBN (9-борабицикло[3,3,1]нонан) (80 мл, 40 ммоль) добавляют по каплям к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 6 (5500 мг, 13,89 ммоль), в безводном тетрагидрофуране (200 мл) в атмосфере азота и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. К реакционной смеси добавляют воду, пока не прекратится выделение газа, добавляют 3N водный раствор гидроксида натрия (30 мл) и затем медленно добавляют 30% водный раствор пероксида водорода, поддерживая температуру между 30 и 50°С. Эту смесь перемешивают в течение 30 мин и распределяют между насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 200 мл) и этилацетатом (200 мл). Органический слой промывают нейтральным буферным раствором фосфорной кислоты (приблизительно 200 мл) и насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 200 мл) и сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на силикагеле (используя смесь гексан : этилацетат = 2:1-1:1) для того, чтобы получить бесцветное масло (5370 мг, 12,97 ммоль, 93%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,33 (3Н, с), 1,66 (3Н, с), 1,78 (1Н, ддд, 4,0, 8,5, 15 Гц), 2,51 (1Н, ддд, 3,4, 6,4, 15 Гц), 3,31 (1Н, д, 10 Гц), 3,54 (1Н, д, 10 Гц), 3,80 (2Н, м), 4,13 (1Н, д, 5,3 Гц), 4,43 (1Н, д, 12 Гц), 4,52 (1Н, д, 12 Гц), 4,55 (1Н, д, 12 Гц), 4,65 (1Н, дд, 4,0, 5,3 Гц), 4,77 (1Н, д, 12 Гц), 5,77 (1Н, д, 4,0 Гц), 7,3 (10Н, м).
FABMS (mNBA): 415(М+Н)+. [α]D +57,4° (0,91, в метаноле).
Сравнительный Пример 8. 3,5-Ди-O-бензил-4-(пара-толуолсульфонилоксиэтил)-1,2-O-изопропилиден-альфа-D-эритропентофураноза
Триэтиламин (1,8 мл, 13 ммоль), диметиламинопиридин (30 мг, 0,25 ммоль) и пара-толуолсульфонилхлорид (858 мг, 4,5 ммоль) добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 4, который был подвергнут азеотропной перегонке с толуолом (1035 мг, 2,5 ммоль), в безводном дихлорметане (35 мл) в атмосфере азота при 0°С и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. Реакционную смесь распределяют между дихлорметаном и насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия (приблизительно 100 мл). Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия (приблизительно 100 мл) и насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 100 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на силикагеле (используя смесь гексан : этилацетат = 3:1) для того, чтобы получить бесцветное масло (1340 мг, 2,6 ммоль, 94%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): 1,33 (3Н, с), 1,49 (3Н, с), 1,99 (1Н, дт, 7,6 и 15 Гц), 2,47 (3Н, с), 2,60 (1Н, ддд, 5,7, 7,6, 15 Гц), 3,28 (1Н, д, 10 Гц), 3,45 (1Н, д, 10 Гц), 4,11 (1Н, д, 5,3 Гц), 4,32 (2Н, м), 4,42 (1Н, д, 12 Гц), 4,50 (1Н, д, 12 Гц), 4,54 (1Н, д, 12 Гц), 4,62 (1Н, дд, 4,0, 5,2 Гц), 4,76 (1Н, д, 12 Гц), 5,74 (1Н, д, 4,0 Гц), 7,3 (12Н, м), 7,78 (2Н, д, 8,3 Гц).
FAB-MAS(mNBA): 569(М+Н)+.
Сравнительный Пример 9. 1,2-Ди-О-ацетил-З,5-ди-О-бензил-4-(пара-толуолсульфонилоксиэтил)-альфа-D-эритропентофураноза
Уксусный ангидрид (1,88 мл, 20 ммоль) и концентрированную серную кислоту (0,01 мл) добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 8 (1340 мг, 2,36 ммоль), в уксусной кислоте (15 мл) и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 1 часа. Реакционную смесь выливают в воду (60 мл), находящуюся в ледяной бане, и перемешивают в течение 30 мин, затем распределяют между насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 100 мл) и этилацетатом (приблизительно 100 мл). Органический слой промывают нейтральным буферным раствором фосфорной кислоты, насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия, сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют. Остаток очищают хроматографически на силикагеле (используя смесь гексан : этилацетат = 2:1) для того, чтобы получить бесцветное масло (1290 мг, 2,11 ммоль, 89%, α:β=1:5).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, СDСl3): (β-производная) 1,86 (3Н, с), 2,05 (3Н, с), 2,08 (1Н, м), 2,18 (1Н, м), 2,42 (3Н, с), 3,30 (1Н, д, 10 Гц), 3,33 (1Н, д, 10 Гц), 4,23 (1Н, д, 5,1 Гц), 4,24 (2Н, м), 4,42 (2Н, с), 4,45 (1Н, д, 12 Гц), 4,55 (1Н, д, 12 Гц), 5,28 (1Н, д, 5,1 Гц), 6,01 (1Н, с), 7,3 (12Н, м), 7,73 (2Н, д, 8,3 Гц).
FAB-MAS(mNBA): 613(М+Н)+.
Сравнительный Пример 10. 2'-О-Ацетил-3',5'-ди-O-бензил-4'-пара-толуолсульфонилоксиэтил-5-метилуридин
Триметилсилилированный тимин (500 мг, приблизительно 2 ммоль), который получен в соответствии со способом H.Vorbrggen, К. Krolikiewicz и В. Bennua (Chem. Ber., т. 114, с. 1234-1255 (1981)), добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 9 (650 мг, 1,06 ммоль), в безводном 1,2-дихлорэтане (15 мл) при комнатной температуре в атмосфере азота. Триметилсилилтрифторметансульфонат (0,36 мл, 2 ммоль) добавляют по каплям к смеси и эту смесь перемешивают при температуре 50°С в течение 1 часа. К реакционной смеси добавляют насыщенный водный раствор гидрокарбоната натрия (приблизительно 50 мл) и смесь фильтруют через целит. Добавляют к фильтрату дихлорметан (приблизительно 50 мл). Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия (приблизительно 50 мл) и насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 50 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на силикагеле (используя гексан :этилацетат = 1,2: 1) для того, чтобы получить бесцветное аморфное твердое вещество (432 мг, 0,64 ммоль, 60%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,52 (3Н, д, 0,9 Гц), 1,94 (1Н, дт, 7,5 и 15 Гц), 2,06 (3Н, с), 2,23 (1Н, дт, 6,0 и 15 Гц), 2,42 (3Н, с), 3,38 (1Н, д, 10 Гц), 3,67 (1Н, д, 10 Гц), 4,17 (2Н, м), 4,36 (1Н, д, 6,0 Гц), 4,41 (1Н, д, 12 Гц), 4,44 (1Н, д, 12 Гц), 4,48 (1Н, д, 12 Гц), 4,58 (1Н, д, 12 Гц), 5,39 (1Н, дд, 5,1 и 6,0 Гц), 6,04 (1Н, д, 5,1 Гц), 7,3 (12Н, м), 7,73 (2Н, дт, 1,8 и 8,3 Гц), 8,18 (1Н, с).
FAB-MAS (mNBA): 679(M+H)+.
Сравнительный Пример 11. 2'-O-Ацетил-3',5'-ди-O-бензил-4'-пара-толуолсульфонилоксиэтил-4-N-бензоилцитидин
Триметилсилилированный бензоилцитозин (300 мг, приблизительно 1,0 ммоль), который был получен в соответствии со способом H.Vorbrggen, К. Krolikiewicz и В. Bennua (Chem. Ber., т. 114, с. 1234-1255 (1981)), добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 9 (383 мг, 0,626 ммоль), в безводном 1,2-дихлорэтане (4 мл). К смеси добавляют триметилсилилтрифторметансульфонат (0,18 мл, 0,995 ммоль) при 0°С и смесь перемешивают при 50°С в течение 1 часа. К смеси добавляют насыщенный водный раствор гидрокарбоната натрия (приблизительно 10 мл) и метиленхлорид (приблизительно 20 мл) и затем смесь перемешивают. Образовавшийся белый осадок фильтруют через целит. Органический слой фильтрата промывают насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 20 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме для того, чтобы получить бесцветное аморфное твердое вещество (397 мг, 83%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 8,70 (1Н, br), 8,18 (1Н, д, 7,4 Гц), 7,87 (2Н, д, 7,5 Гц), 7,72 (2Н, д, 8,3 Гц), 7,61-7,57 (1Н, м), 7,51-7,48 (2Н, м), 7,43-7,21 (13Н, м), 6,02 (1Н, д, 2,9 Гц), 5,40 (1Н, дд, 5,8, 2,9 Гц), 4,57 (1Н, д, 11 Гц), 4,39 (1Н, д, 11 Гц), 4,32-4,28 (3Н, м), 4,19-4,16 (2Н, м), 3,69 (1Н, д,11 Гц), 3,31 (1Н, д, 11 Гц), 2,40 (3Н, с), 2,30-2,23 (1Н, м), 2,06 (3Н, с), 1,95-1,89 (1Н, м).
FAB-MAS (mNBA): 768(M+H)+.
Сравнительный Пример 12. 2'-O-Ацетил-3',5'-ди-O-бензил-4'-пара-толуолсульфонилоксиэтил-6-N-бензоиладенозин
Триметилсилилированный бензоиладенозин (500 мг, приблизительно 2,0 ммоль), который был получен в соответствии со способом H. Vorbrggen, К. Krolikiewicz и В. Bennua (Chem. Ber., т. 114, с. 1234-1255 (1981)), добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 9 (600 мг, 0,98 ммоль), в безводном 1,2-дихлорэтане (15 мл) при комнатной температуре в атмосфере азота. После добавления по каплям триметилсилилтрифторметансульфоната (0,36 мл, 2 ммоль) к смеси, эту смесь перемешивают при температуре 50°С в течение 4 час. К реакционной смеси добавляют насыщенный водный раствор гидрокарбоната натрия (приблизительно 50 мл) и дихлорметан (50 мл) и смесь распределяют между этими двумя слоями. Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия (приблизительно 50 мл) и насыщенным водным раствором хлорида натрия (приблизительно 50 мл), сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на силикагеле (используя смесь дихлорметан : метанол = 50:1) для того, чтобы получить бесцветное аморфное твердое вещество (405 мг, 0,51 ммоль, 52%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 2,0 (1Н, м), 2,06 (3Н, с), 2,32 (1Н, дт, 6,0 и 15 Гц), 2,40 (3Н, с), 3,36 (1Н, д, 10 Гц), 3,58 (1Н, д, 10 Гц), 4,22 (2Н, м), 4,39 (1Н, д, 12 Гц), 4,45 (1Н, д, 12 Гц), 4,47 (1Н, д, 12 Гц), 4,59 (1Н, д, 12 Гц), 4,62 (1Н, д, 5,6 Гц), 5,94 (1Н, дд, 4,5 и 5,6 Гц), 6,21 (1Н, д, 4,5 Гц), 7,2-7,3 (12Н, м), 7,54 (2Н, м), 7,62 (1Н, дт, 1,2 и 6,2 Гц), 7,72 (2Н, д, 8,3 Гц), 8,02 (2Н, м), 8,21 (1Н, с), 8,75 (1Н, с), 8,97 (1Н, шир. с).
FAB-MAS (mNBA): 792 (М+Н) +.
Сравнительный Пример 13. 2'-O-Ацетил-3',5'-ди-O-бензил-4'-пара-толуолсульфонилоксиэтилуридин
Триметилсилилированный урацил (200 мг, приблизительно 0,8 ммоль), который был получен в соответствии со способом H. Vorbrggen, К. Krolikiewicz и В. Bennua (Chem. Ber., т. 114, с. 1234-1255 (1981)), добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 9 (200 мг, 0,327 ммоль), в безводном 1,2-дихлорэтане (8 мл) при комнатной температуре в атмосфере азота. После добавления к смеси по каплям триметилсилилтрифторметансульфоната (0,145 мл, 0,8 ммоль), смесь перемешивают при температуре 70°С в течение 1 часа. К реакционной смеси добавляют насыщенный водный раствор гидрокарбоната натрия (приблизительно 10 мл), смесь фильтруют через целит и к фильтрату добавляют дихлорметан (приблизительно 10 мл). Органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия, сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме. Остаток очищают хроматографически на силикагеле (используя смесь дихлорметан : метанол = 100:2) для того, чтобы получить бесцветное масло (199 мг, 0,299 ммоль, 92%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,94 (1Н,дт, 7,4 и 15 Гц), 2,07 (3Н, с), 2,23 (1Н, дт, 5,9 и 15 Гц), 2,43 (3Н, с), 3,36 (1Н, д, 10 Гц), 3,65 (1Н, д, 10 Гц), 4,17 (2Н, дд, 6 и 7 Гц), 4,31 (1Н, д, 5,9 Гц), 4,38 (1Н, д, 11 Гц), 4,39 (1Н, д, 11 Гц), 4,40 (1Н, д, 11 Гц), 4,58 (1Н, д, 11 Гц), 5,29 (1Н, дд, 2,4 и 8,2 Гц), 5,33 (1Н, дд, 4,5 и 6 Гц), 6,00 (1Н, д, 4,5 Гц), 7,2-7,4 (12Н, м), 7,61 (1Н, д, 8,2 Гц), 7,74 (1Н, д, 8,3 Гц), 8,14 (1Н, шир. с).
FAB-MAS(mNBA): 665(М+Н)+.
Сравнительный Пример 14. 2'-O-Ацетил-3',5'-ди-O-бензил-4'-пара-толуолсульфонилоксиэтил-4-N-бензоил-5-метилцитидин
Триметилсилилированный бензоил - 5-метилцитозин (400 мг, приблизительно 1,2 ммоль), который был получен в соответствии со способом H. Vorbrggen, К. Krolikiewicz и В. Bennua (Chem. Ber., т. 114, с. 1234-1255 (1981)), добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 9 (400 мг, 0,653 ммоль), в безводном 1,2-дихлорэтане (6 мл). После добавления к смеси триметилсилилтрифторметансульфоната (0,180 мкл, 1,0 ммоль) при 0°С смесь перемешивают при температуре 50°С в течение 1 часа. Реакционную смесь нагревают до комнатной температуры. К реакционной смеси добавляют насыщенный водный раствор гидрокарбоната натрия (приблизительно 5 мл) и метиленхлорид (приблизительно 10 мл) и смесь перемешивают. Смесь фильтруют через целит для того, чтобы удалить белый осадок. Органический слой фильтрата промывают насыщенным водным раствором хлорида натрия, сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме, получая бесцветное аморфное твердое вещество (320 мг, 0,409 ммоль, 63%).
Спектр ЯМР 1H (400 МГц, CDCl3): 1,68 (3Н, с), 1,95 (1Н, дт, 7,3 и 15 Гц), 2,07 (3Н, с), 2,25 (1Н, дт, 6 и 15 Гц), 2,43 (3Н, с), 3,40 (1Н, д, 10 Гц), 3,71 (1Н, д, 10 Гц), 4,18 (2Н, м), 4,37 (1Н, д, 5,8 Гц), 4,42 (1Н, д, 12 Гц), 4,46 (1Н, д, 12 Гц), 4,51 (1Н, д, 12 Гц), 4,61 (1Н, д, 12 Гц), 5,42 (1Н, дд, 4,9 и 5,8 Гц), 6,07 (1Н, д, 4,9 Гц), 7,2-7,6 (17Н, м), 7,74 (2Н, д, 8,3 Гц), 8,28 (2Н, д, 7,0 Гц).
FAB-MAS (mNBA): 782 (М+Н)+.
Сравнительный Пример 15. 2'-O-Ацетил-3',5'-ди-O-бензил-4'-пара-толуолсульфонилоксиэтил-2-N-изобутирилгуанозин
Триметилсилилированный изобутирилгуанозин (650 мг, около 1,5 ммоль), который был получен в соответствии со способом H. Vorbrggen, К. Krolikiewicz и В. Bennua (Chem. Ber., т. 114, с. 1234-1255 (1981)), добавляют к раствору соединения, полученного в сравнительном примере 9 (400 мг, 0,65 ммоль), в безводном 1,2-дихлорэтане (10 мл) при комнатной температуре в атмосфере азота. После добавления к смеси триметилсилилтрифторметансульфоната (0,2 мл, 1,2 ммоль), эту смесь перемешивают при 50°С в течение 4 час. К реакционной смеси добавляют насыщенный водный раствор гидрокарбоната натрия (приблизительно 5 мл), органический слой промывают насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и насыщенным водным раствором хлорида натрия, сушат над безводным сульфатом магния и затем концентрируют в вакууме, получая продукт, который используют в следующей реакции без дополнительной очистки.
Тест-пример 1. Определение температуры плавления Тm
Раствор образца (1000 мкл) в 10 мМ фосфате натрия (рН 7,2) с конечной концентрацией NaCl 100 мМ, содержащий 4 мкМ олигонуклеотида (1) и 4 мкМ комплементарной ДНК (далее олигонуклеотид (2)) с последовательностью комплементарной цепи (последовательность: 5'-AGCAAAAAACGC-3' (последовательность №1 в перечне последовательностей), или комплементарной РНК (далее олигонуклеотид (3) ) с последовательностью 5'-AGCAAAAAACGC-3' (последовательность №1 в перечне последовательностей) нагревают в кипящей водяной бане и медленно охлаждают до комнатной температуры приблизительно в течение двух часов. Затем раствор нагревают и определяют поглощение при 260 нм, используя спектрофотометр (UV-3100PC - продукт фирмы Shimadzu Corp.). Образец нагревают в кювете (толщина кюветы 1,0 см, с рубашкой цилиндрического типа) циркулирующей водой, нагретой в термостате (Haake FE2 - продукт фирмы ЕКО Corp.), и определяют рост температуры, используя цифровой термометр (фирмы SАТО SK1250MC). Температуру повышают от 20 до 95°С и для каждого увеличения температуры на 1°С измеряют поглощение при 260 нм, что соответствует максимуму поглощения. В качестве контроля используют ДНК природного происхождения (далее олигонуклеотид (4)), с последовательностью 5'-GCGTTTTTTGCT-3' (последовательность №2 в перечне последовательностей), представляющей собой ту же последовательность, что и олигонуклеотид (1) (соединение примера 29).
Температура, при которой интенсивность изменения на 1°С достигает максимума, принимается температурой плавления Тm, и способность олигонуклеотидного аналога к образованию комплекса с комплементарной цепью оценивают при этой температуре.
Ниже показаны результаты измерения температуры плавления Тm олигонуклеотида (4) (ДНК природного происхождения) и олигонуклеотида (1) (соединение примера 29) относительно олигонуклеотида (2) (комплементарная ДНК) и олигонуклеотида (3) (комплементарная РНК).
Figure 00000008
Как видно из приведенной выше таблицы, для олигонуклеотидного аналога настоящего изобретения наблюдаются значительно более высокие значения температур плавления Тm, а также значительно более высокая способность к образованию комплекса с комплементарной цепью по сравнению с ДНК природного происхождения.
Тест-пример 2. Определение устойчивости к нуклеазам
Олигонуклеотид смешивают в буферном растворе с экзонуклеазой или эндонуклеазой и инкубируют при 37°С в течение определенного периода времени. Для остановки реакции добавляют этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА) и нагревают при 100°С в течение 2 мин. Количество олигонуклеотида, оставшегося в смеси, определяют с помощью HPLC на колонке с обращенной фазой и определяют изменения количества олигонуклеотида во времени, в присутствии нуклеазы.
Олигонуклеотидные аналоги настоящего изобретения демонстрируют значительную устойчивость к нуклеазам.
Тест-пример 3.
Определение устойчивости к нуклеазам.
(а) Синтез эталонного соединения - 2'-О,4-С-метилен нуклеозида формулы (1)
Figure 00000009
Олигонуклеотид А, содержащий 2'-О,4-С-метиленнуклеозид формулы (1), синтезировали по способу, раскрытому в WО98/39352 и его устойчивость к нуклеазам сравнивали с устойчивостью олигонуклеотида, содержащего нуклеозиды настоящего изобретения.
Олигонуклеотид A: 5'-tlt ttt ttt txt-31
Figure 00000010
b) Синтез соединения настоящего изобретения
Олигонуклеотид В, содержащий нуклеозиды изобретения, синтезировали по способу, раскрытому в описании настоящей заявки.
Олигонуклеотид В: 5'-ttt ttt ttt tyt-3'
Figure 00000011
(с) Методика анализа на устойчивость к нуклеазе и полученные результаты. Устойчивость олигонуклеотида А и олигонуклеотида В к действию фосфодиэстеразы змеиного яда определяли по методике, описанной в Сравнительном примере 2. Олигонулеотиды в количестве 26 мкг/мл добавляли в раствор, содержащий 50 мМ Трис-HCL (рН 8,0) и 10 мМ MgCl2. Устойчивость к нуклеазам определяли в виде процентного отношения количества оставшихся олигонуклеотидов к их исходным количествам. Полученные результаты представлены в Таблице 4.
Figure 00000012
Как следует из результатов, приведенных в таблице 4, через 120 мин инкубации олигонуклеотид А в растворе не детектируется, а олигонуклеотид В присутствует в количестве 82% от исходного.
Из этого можно сделать вывод, что олигонуклеотид В настоящего изобретения обладает значительно более высокой устойчивостью к нуклеазам, чем известный олигонуклеотид А. Столь высокая устойчивость к нуклеазам олигонуклеотида по изобретению не является очевидной для специалиста в данной области техники. Поскольку роль кольцевой структуры нуклеозидов изобретения не является чисто структурным фактором, по-видимому, в этом и состоит отличительный признак изобретения в сравнении с известным уровнем техники.
Тест-пример 4. Определение способности олигонуклеотидов формулы (I) к образованию дуплекса с комплементарной цепочкой и устойчивости к нуклеазам
Олигонуклеотид по настоящему изобретению имеет формулу (I)
Figure 00000013
где А представляет собой (СН2)2-группу.
(а) Синтез известных соединений
В ссылках, цитированных в Международном отчете о поиске, например в Tetrahedron, 1998, 54, 3607, и т.д., раскрывается 2'-О,4'-С-метиленнуклеозид формулы (II)
Figure 00000014
Олигонуклеотид А, содержащий 2'-О,4'-С-метиленнуклеозид формулы (II) синтезировали по способу, раскрытому в WО98/39352 и его устойчивость к нуклеазам сравнивали с соответствующей активностью олигонуклеотидов, содержащих нуклеозиды изобретения.
Олигонуклеотид A: 5'-ttt ttt ttt txt-3'
Figure 00000015
(b) Синтез соединений настоящего изобретения
Олигонуклеотид В и олигонуклеотад С, содержащие нулеозиды по изобретению, синтезировали в соответствие со следующей схемой, а также методами, указанными в описании настоящей заявки.
Олигонуклеотид В: 5'-ttt ttt ttt tyt-3'
Олигонуклеотид С: 5'-gcg ttt tty gct-3'
Figure 00000016
Figure 00000017
Схема. Синтез 2'-О,4'-С-пропилентимидин-3'-О-фосфорамидита и олигонуклеотидов. Реагенты и условия: i) (COCl)2, DMSO, Et3N, СН2Сl2, 78°С, 99%; ii) (EtO)2P(O)CH2COOEt, NaH, THF, 86%; iii) Pd(OH)2; H2(3,5 фунт/дюйм2), МеОН, 71%; iv) L-селектрид, THF, 85%; v) TsCl, Et3N, CH2Cl2, 77%; vi) Ac2O, H2SO4, AcOH, 79% (главным образом β-аномер); vii) силилированный тимин, TMSOTf, ClC2H4Cl, дефлегмация, 88%; viii) 1M NaOH, пиридин-Н2O; ix) TBAF; THF, 82% (2 стадии); x) Н2, Pd(OH)2, MeOH, 59%; xi) DMTrCl, пиридин, CH2Cl2, количественный, xii) ((iPr)2N)2P(OC2H4CN), тетразолид N,N-диизопропиламмония, количественный; xiii) синтезатор ДНК/РНК.
5-O-(трет-Бутилдифенилсилил)-4-С-формил-3-O-бензил-1,2-O-изопропилиден-a-D-эритропентофураноза (2). Хлористый оксалил (8,3 мл, 95 ммоля) добавляли к безводному CH2Cl2 (200 мл) при -78°С. К полученному раствору прикапывали раствор ДМСО (11,4 мл, 160 ммолей) в безводном CH2Cl2 (100 мл). После перемешивания в течение 20 минут к полученной смеси прикапывали раствор соединения 1 (Obica,S; Morio, K; Hari, Y.; Imanishi, T. Chem. Commun., 1999, 2423)(26,3 г, 47,9 ммоль) в безводном СН2Сl2 (100 мл) и полученную смесь перемешивали в течение 30 минут. В реакционную смесь добавляли триэтиламин (42 мл, 300 ммоль) и полученную смесь медленно нагревали до комнатной температуры. Реакционную смесь охлаждали Н2O. Органический слой промывали водой и рассолом, сушили над MgSO4 и затем выпаривали в вакууме. Остаток подвергали хроматографической очистке на силикагеле (гексан : ЕOАс=7:1) с образованием соединения 2 в виде бесцветного масла (26,1 г, 47,8 ммоль, 99%).
Спектр 13С-ЯМР (125 МГц, CDCl3): δ 19,21, 26,13, 26,66, 26,76, 63,05, 72,73, 78,57, 79,08, 90,62, 104,91, 114,15, 127,76, 127,79, 127,83, 128,07, 128,51, 129,81, 129,86, 132,51, 132,82, 135,49, 135,57, 136,99, 100,17.
1Н ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 0,98 (9Н, с), 1,37 (3Н, с), 1,62 (3Н, с), 3,79 (1Н, д, 11 Гц), 3,88 (1Н, д, 11 Гц), 4,54 (1Н, д, 4,4 Гц), 4,62 (1Н, д, 12 Гц), 4,65(1Н, дд, 3,7 и 4,4 Гц), 4,74 (1Н, д, 12 Гц), 5,87 (1 Н, д, 3,7 Гц), 7,3-7,6 (15Н), 9,89(1Н, с).
ИК(пленка)νmax: 2993, 2858, 1732, 1113, 1022, 702 см-1.
ESI-HRMS (положительный): вычислено для C32H38O6SiNa [M+Na]+ 569,2335, найдено 569,2354.
5-O-(трет-Бутилдифенилсилил)-4-С-(2-этоксикарбонил-(Е)-винил)-3-O-бензил-1,2-O-изопропилиден-а-D-эритропентофураноза (3). Гидрид натрия (60% в минеральном масле, 2,3 г, около 57,4 ммоля) добавляли к этиловому эфиру диэтилфосфоноуксусной кислоты (11,5 мл, 57,4 ммоля) в безводном ТГФ (200 мл) при 0°С. Через 10 минут перемешивания к раствору прикапывали раствор соединения 2 (26,1 г, 47,8 ммоля) в безводном ТГФ (200 мл) и полученную смесь перемешивали в течение 30 минут при комнатной температуре. Реакционную смесь охлаждали водой и экстрагировали ЕtОАс. Органический слой промывали рассолом, сушили над MgSO4 и затем выпаривали в вакууме. Остаток подвергали хроматографической очистке на силикагеле (гексан : ЕtOАс=7:1) с образованием 3 в виде бесцветного масла (25,4 г. 41,2 ммоля, 86%).
Спектр 13С-ЯМР (125 МГц, СDСl3): δ 14,23, 19,25, 25,66, 26,07, 26,77, 60,21, 65,60, 72,53, 77,21, 78,08, 86,68, 103,99, 113,48, 122,66, 127,68, 127,73, 127,80, 127,96, 128,49, 129,73, 129,71, 133,12, 135,49, 135,56, 145,51, 166,21.
Спектр 1Н-ЯМР (400 МГц, CDCl3): δ 1,04 (9Н, с), 1,30 (3Н, т, 7,3 Гц), 1,45 (3Н, с) 3,54 (1Н, д,10 Гц), 3,58 (1Н, д,10 Гц), 4,2 (2Н, м), 4,39 (1 Н, д, 6,3 Гц), 4,59 (1Н, д, 10 Гц), 4,58 (1Н, дд, 4,4 и 6,3 Гц), 4,77(1Н, д, 10 Гц), 5,90 (1Н, д, 4,4 Гц), 6,24 (1Н, д, 16 Гц), 7,3-7,7(15Н, м).
ИK(KBr) νmax: 2929, 2857, 1717, 1302, 1139, 1106, 1034, 704 см-1.
FAB-MS (mNBA): 639(M+Na)+.
ESI-HRMS (положительный): вычислено для C36H44O7SiNa [M+Na]+639,2754, найдено 639,2755.
5-О-(трет-Бутилдифенилсилил)-4-С-(2-этоксикарбонилэтил)-3-O-бензил-1,2-O-изопропилиден-а-D-эритропентофураноза (4). К раствору соединения 3 (26,0 г, 42,14 ммоля) в ЕtOАc (100 мл) добавляли 20% гидроксида палладия на угле (8,0 г). Смесь перемешивали в атмосфере водорода при давлении 3,5 фунт/дюйм2 в течение 10 часов. Реакционную смесь фильтровали и фильтрат выпаривали в вакууме. Остаток очищали методом хроматографии на силикагеле (гексан : ЕtOАс=7:1) с образованием соединения 4 в виде бесцветного масла (18,5 г, 29,9 ммоля, 71%) и дебензилированного соединения (6,0 г, 11,34 ммоля, 27%).
13С-ЯMP (125 МГц, СDСl3): δ 14,16, 19,20, 26,19, 26,59, 26,80, 27,00, 29,02, 60,12, 66,29, 72,35, 77,97, 79,16, 86,88, 104,17, 113,27, 127,73, 127,76, 128,40, 129,68, 129,76, 132,89, 133,17, 135,53, 135,61, 137,92, 173,88.
Спектр 1Н-ЯМР (400 МГц, CDCl3) δ: 0,98 (9Н, с), 1,18 (3Н, т, 7,0 Гц), 1,35 (3Н, с), 1,64 (3Н, с), 1,82 (1Н, м), 2,16 (1Н, м), 2,52 (2Н, м), 3,40 (1Н, д, 11 Гц), 3,61 (1Н, д, 11 Гц), 4,04 (1Н, д, 12 Гц), 5,78 (1Н, д, 4,4 Гц), 7,3-7,7 (15 Н, м).
ИК(КВr) νmax: 2933, 2858, 1733, 1111, 1025, 703 см-1.
FAB-MS (mNBA): 617[M-H], 641[M+Na]+.
ESI-HRMS (положительный): вычислено для C36H46O7SiNa [M+Na]+ 641,2911, найдено 641,2910.
5-O-(трет-Бутилдифенилсилил)-4-С-гидроксипропил-3-О-бензил-1,2-O-изопропилиден-а-D-эритропентофураноза (5). К раствору соединения 4 (1,95 г, 3,15 ммоля) в безводном ТГФ (40 мл) добавляли 1,0 М три-втор-бутилборогидрида лития в ТГФ (L-селектрид, 10 мл, 10 ммоль) и реакционную смесь перемешивали в течение 30 минут при комнатной температуре. Реакцию прекращали добавлением 20% уксусной кислоты и смесь фильтровали через целит. Фильтрат экстрагировали EtOAc и органический слой промывали насыщенным раствором NaHCO3 и рассолом, сушили над MgSO4 и выпаривали в вакууме. Остаток подвергали хроматографической очистке на силикагеле (гексан : ЕtOАc=4:1) с получением соединения 5 в виде бесцветного масла (1,55 г, 2,69 ммоля, 85%).
ИК(пленка) νmax: 3487, 2934, 2858, 1112, 1025, 703-1.
Спектр 13C ЯМР (125 МГц, CDCl3) δ: 19,21, 26,06, 26,58, 26,77, 26,80, 27,51, 62,57, 65,97, 72,42, 77,83, 79,15, 87,95, 104,13, 113,14, 127,68, 127,73, 127,82, 128,42, 129,70, 129,75, 132,92, 133,29, 135,53, 135,65, 137,95.
Спектр 1H-ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ: 0,98 (9Н, с), 1,35 (3Н, с), 1,63 (3Н, с), 1,54-1,70 (2Н, м), 1,97 (1Н, т, 6,1 Гц), 2,17 (1Н, м), 3,44 (1Н, д, 11 Гц), 3,56 (2Н, м), 3,74 (1Н, 11 Гц), 4,35 (1Н, д, 1 Гц), 4,59 (1Н, д, 12 Гц), 4,68 (1 Н, дд, 4,4 и 5,1 Гц), 4,80 (1Н, д, 12 Гц), 5,79 (1Н, д, 4,4 Гц), 7,3-7,7(15Н, м).
FAB-HRMS (mNBA): вычислено для С34Н44O6SiNа [M+Na]+ 599,2805, найдено 599,2819.
5-О-(трет-Бутилдифенилсилил)-4-С-(п-толуолсульфонилокси-пропил)-3-О-бензил-1,2-О-изопропилиден-а-В-эритропентофураноза (6). Пиридин (0,24 мл, 3,0 ммоля) и хлористый п-толуолсульфонил (286 мг, 1,5 ммоля) добавляли в раствор соединения 5 (610 мг, 1,06 ммоля) в безводном СН2Сl2 (10 мл) в атмосфере азота при 0°С и полученную смесь перемешивали в течение ночи при комнатной температуре. Реакционную смесь распределяли между СН2Сl2 и насыщенным NaHCO3. Органический слой промывали рассолом, сушили над MgSO4 и затем выпаривали в вакууме. Остаток подвергали хроматографической очистке на силикагеле (гексан : ЕtOАс=7:1) с образованием 6 в виде бесцветного масла (600 мг, 0,82 ммоля, 77%).
ИК(пленка) νmax: 2933, 2858, 1360, 1176, 1112, 704см-1. Спектр 13С-ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ 19,17, 21,56, 23,20, 26,17, 26,73, 26,77, 27,80, 66,33, 71,09, 72,37, 78,04, 79,25, 87,20, 104,16, 113,13, 127,70, 127,76, 127,81, 127,87, 128,42, 129,70, 129,79, 132,85, 133,11, 133,13, 135,51, 135,58, 137,89, 144,44.
Спектр 1H-ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ: 0,96 (9Н, с), 1,32 (3Н, с), 1,50 (3, с), 1,42-1,56 (2Н, м), 1,82 (Н, м), 2,05 (1Н, м), 2,39 (3Н, с), 3,34 (1Н, д, 11 Гц), 3,56 (1Н, д, 11 Гц), 3,90-4,00 (2Н, м), 4,25 (1Н, д, 5,1 Гц), 4,54 (1Н, д, 12 Гц), 4,63(1 Н, дд, 3,7 и 5,1 Гц), 4,77 (1Н, д, 12 Гц), 5,74 (1Н, д, 3,7 Гц), 7,3-7,8 (19Н, м).
ESI-HRMS: вычислено для C41H50O8SiNa [M+Na]+ 753,2893, найдено 753,2878.
5-O-(трет-Бутилдифенилсилил)-4-С-(п-толуолсульфонилоксипропил)-3-O-бензил-1,2-ди-O-ацетил-а-D-эритропентофураноза (7)
Уксусный ангидрид (1,0 мл, 10 ммолъ) и концентрированную H2SO4 (0,01 мл) добавляли в раствор соединения 6 (600 мг, 0,82 ммоль) в уксусной кислоте (5 мл) и полученную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 30 минут. Реакционную смесь переливали в Н2О (10 мл) на бане со льдом и перемешивали в течение 30 минут, после чего экстрагировали EtOAc. Органический слой промывали нейтральным фосфатным буфером, насыщенным раствором NaHCO3 и рассолом, сушили над MgSO4 и затем выпаривали в вакууме. Остаток подвергали хроматографической очистке на силикагеле (гексан : ЕtOАс=5:1) с образованием преимущественно β-аномера соединения 7 в виде бесцветного масла (500 мг, 0,65 ммоля, 79%).
ИК(пленка) νmax: 1748, 1362, 1220, 1176, 1112, 704 см-1.
Спектр 13C-ЯМР (125 MГц, CDCl3) δ: 19,32, 20,75, 20,96, 21,58, 22,85, 26,90, 28,23, 67,30, 71,15, 73,50, 74,75, 79,07, 87,79, 97,70, 127,51, 127,77, 127,84, 128,43, 129,74, 129,82, 129,94, 132,71, 133,05, 133,24, 135,49, 135,59, 137,59, 144,50, 169,20, 169,71.
Спектр 1H-ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ: 1,03 (9Н, с), 1,60-1,90 (4Н, м), 1,80 (3Н, с), 2,06 (3Н, с), 2,40 (3Н, с), 3,53 (2Н, с), 3,98 (2Н, м), 4,34 (1Н, д, 5,2 Гц), 4,50 (1Н, д, 11 Гц), 4,57 (1Н, д, 11 Гц), 5,33 (1Н, д, 5,2 Гц), 6,08 (1Н, с), 7,307,8 (19Н, м).
ESI-HRMS: вычислено для C42H50O10SiNa [M+Na]+ 797,2792, найдено 797,2798.
5-O-(трет-Бутилдифенилсилил)-4'-С-(п-толуолсульфонилоксипропил)-3'-O-бензил-2'-O-ацетил-5-метилуридин (8). Триметилсилилированный тимин (500 мг, около 2 ммоля), полученный по способу Vorbruggen (Vorbruggen,H.; Bennua, В. Chem. Ber., 1981, 114, 1279), добавляли в раствор соединения 7 (490 мг, 0,64 ммоля) в безводном 1,2-дихлорэтане (15 мл) при комнатной температуре в атмосфере азота. TMSOTf (0,2 мл, 1,1 ммоля) прикапывали в полученную смесь и смесь перемешивали при 50°С в течение 3 часов. Реакцию останавливали добавлением насыщенного раствора NaHCO3 и фильтровали через целит. Органический слой промывали насыщенным раствором NaHCO3 и рассолом, сушили над MgSO4 и затем выпаривали в вакууме. Остаток подвергали хроматографической очистке на силикагеле (CH2Cl2:MeOH=100:3) с получением 8 в виде бесцветного аморфного твердого вещества (475 мг, 0,56 ммоля, 88%).
ИК(КВr) νmах: 2931, 1748, 1693, 1361, 1228, 1176, 1111, 703 см-1.
1H-ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ: 1,10 (9Н, с), 1,40-1,52 (2Н, м), 1,55 (3Н, с), 1,72-1,82 (2Н, м), 2,08 (3Н, с), 2,40 (3Н, с), 3,49 (1Н, д, 12 Гц), 3,75 (1Н, д, 12 Гц), 3,92 (2Н, м), 4,37 (1Н, д, 6,6 Гц), 4,02 (1Н, д, 12 Гц), 4,57 (1Н, д, 12 Гц), 5,36 (1Н, т, 6,6 Гц), 6,12 (1Н, д, 6,6 Гц), 7,3-7,7 (19Н, м), 7,71 (1Н, д, 2,2 Гц), 8,08 (1Н, с).
ESI-HRMS: вычислено для C45H52N2O10SiNa [M+Na]+ 863,3009, найдено 863, 2991.
3'-O-Бензил-2'-O,4'-С-пропилен-5-метилуридин (9). 3 мл 1,0N раствора NaOH добавляли в раствор 8 (475 мг, 0,56 ммоля) в пиридине (5 мл) при 0°С и полученную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 20 минут. Реакционную смесь нейтрализовали путем прикапывания водного 20% раствора уксусной кислоты и экстрагировали CH2Cl2. Органический слой промывали нейтральным фосфатным буфером и рассолом, после чего выпаривали в вакууме. Полученное сырое соединение разбавляли ТГФ (5 мл) и к раствору добавляли 1,0 М раствор фтористого тетрабутиламмония в ТГФ. Полученную реакционную смесь перемешивали в течение 6 часов при комнатной температуре и затем распределяли между Н2О и СН2Сl2. Органический слой промывали рассолом, сушили над MgSO4 и выпаривали в вакууме. Остаток подвергали хроматографической очистке на сликагеле (CH2Cl2:MeOH=40:1) с получением 9 в виде бесцветного аморфного твердого вещества (180 мг, 0,46 ммоля, 82%).
Спектр 1H-ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ: 1,50-1,90 (4Н, м), 1,87 (3Н, с), 3,70 (1Н, д, 12 Гц), 3,80 (1Н, д, 12 Гц), 4,05 (1Н, м), 4,30 (1Н, дт, 1,5 и 11 Гц), 4,37 (1Н, д, 5,9 Гц), 4,42 (1Н, д, 5,9 Гц), 4,56 (1Н, д, 11 Гц), 4,82 (1Н, д, 11 Гц), 6,02 (1Н, с), 7,3-7,4 (5Н, м), 7,72 (1Н, д, 1,5 Гц), 8,25 (1Н, широкий).
ИК(КВr) νmax: 3393, 2956, 1468, 1118 см-1.
ESI-HRMS9 (положительный): вычислено для C20H25N2O6[M+H]+ 389,1713, найдено 389,1714.
FAB-MS(mNBA): 389[М+H]+.
2'-O,4'-С-Пропилен-5-метилуридин (10). К раствору соединения 9 (175 мг, 0,45 ммоля) в МеОН (5 мл) добавляли 20% гидроксида палладия на угле (105 мг). Смесь перемешивали в атмосфере водорода при атмосферном давлении в течение ночи. Реакционную смесь фильтровали и фильтрат выпаривали в вакууме. Остаток подвергали хроматографической очистке на силикагеле (CH2Cl2:MeOH=10:1) с получением 10 в виде бесцветного аморфного твердого вещества (81 мг, 0,27 ммоля, 59%).
1H-ЯМР (400 MГц, CD3OD) δ: 1,58 (1Н, м), 1,71 (1Н, м), 1,84 (2Н, м), 1,85 (3Н, с), 3,36 (1Н, с), 3,66 (1Н, д, 12 Гц), 3,74 (1Н, д, 12 Гц), 3,94 (1Н, дт, 3,7 и 11 Гц), 4,11 (1Н, д, 5,9 Гц), 4,28 (1Н, м), 4,50 (1Н, 5,9 Гц), 5,95 (1Н, с), 8,28 (1Н, с).
FAB-MS (mNBA): 299[M+H]+.
ESI-HRMS (положительный): вычислено для С13Н19N2О6[М+Н]+ 299,1243, найдено 299,1237.
5'-O-(4,4'-Диметокситритил)-2'-O,4'-С-пропилен-5-метилуридин (11). Получение 11 осуществляли по методике, описанной в Примере 8 с образованием 11 в виде бесцветного аморфного твердого материала (количественный выход).
Спектр 13C-ЯМР (125 MГц, CDCl3) δ: 11,83, 25,03, 31,46, 55,26, 66,10, 68,18, 70,64, 80,89, 86,94, 89,38, 91,37, 110,14, 113,36, 123,81, 127,18, 128,09, 128,13, 130,10, 135,17. 135,19, 135,37, 136,13, 144,22, 149,99, 158,74, 163,80.
Спектр 1H-ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ: 1,32 (3Н, с). 1,67 (1Н, м), 1,76 (1Н, м), 1,83 (2Н, м), 2,73 (1Н, широкий), 3,37 (2Н, с), 3,79 (6Н, с), 4,06 (1Н, м), 4,20 (1Н, м), 4,30 (1Н, д, 6,6 Гц), 4,72 (1Н, д, 6,6 Гц), 5,99 (1Н, с), 6,84 (4Н, м), 7,3-7,7 (9Н, м), 8,44 (1Н, с), 8,61 (1Н, м).
ИК(КВr) νmax: 3403, 2951, 1688, 1509, 1252 см-1.
FAB-MS (mNBA): 601 [М+Н]+, ЕSI-НRМS (положительный): вычислено для C34H36N2O8Na [M+H]+ 623,2369, найдено 623, 2365.
51-O-(4,4'-Диметокситритил)-2'-О,4'-С-пропилен-5-метилуридин-3'-O(2-цианоэтил-N,N-диизопропил)фосфорлмидит (12). Получение соединения 12 осуществляли по методике, описанной в примере 9, с получением 12 в виде бесцветного аморфного твердого материала (количественный выход).
Спектр 1H-ЯМР (400 MГц, CDCl3) δ: 1,20 (3Н, с), 1,22 (3Н, с), 1,29 (3Н, с), 1,31 (3Н, с), 1,78 (3Н, с), 1,5-2,4 (6Н, м), 2,6-2,8 (2Н, м), 3,6-3,8 (4Н, м), 3,80 (6Н, с), 4,03 (1Н, м), 4,13 (1Н, м), 4,36 (1 Н, д, 6,6 Гц), 4,98 (1Н, д, 6,6 Гц), 6,04 (1Н, с), 6,8-6,9 (4Н, м), 7,3-7,5 (9Н), 7,91 (1Н, д, 1,5 Гц), 8,25 (1H, широкая).
FAB-MS (mNBA):801[М+Н]+.
(с) Определение способности олигонуклеотидов к образованию дуплекса с комплементарной цепочкой.
Тпл (температуру плавления) измеряли по методике Сравнительного примера 1, представленного в описании. Из данных представленных в Таблице 5 следует, что значения Тпл, дуплексов олигонуклеотида С по отношению к олигонуклеотиду Е (комплементарная РНК) или олигонуклеотиду F (комплементарная ДНК) (-0,5 или -2,0°С в расчете на модификацию) имеют почти столь же высокие значения, что и дуплекс нуклеотида D (природная ДНК).
Figure 00000018
(d) Определение устойчивости к действию нуклеаз
Устойчивость олигонуклеотида А и олигонуклеотида В к действию фосфодиэстеразы змеиного яда определяли по методике Сравнительного примера 2, приведенного в описании. Олигонуклеотиды в количестве 26 мкг/мл добавляли в раствор, содержащий 50 мМ Трис-HCl (рН 8,0) и 10 мМ MgCL2, после чего в раствор добавляли 7,14 мкг/мл фосфодиэстеразы змеиного яда. Устойчивость к действию нуклеазы определяли в процентном соотношении количества оставшихся олигонуклеотидов и их исходного количества. Полученные результаты представлены в Таблице 6.
Figure 00000019
Обсуждение
Как следует из данных, представленных в Таблице 5, способность олигонуклеотида С настоящего изобретения к образованию дуплекса с комплементарной цепочкой оказалась столь же высокой, что и способность природной ДНК. Как следует из данных Таблицы 6, в отличие от олигонуклеотида А, который не детектируется уже через 10 минут инкубации, в растворе все еще присутствует 94% олигонуклеотида В. Как можно видеть, олигонуклеотид В настоящего изобретения обладает значительно более высокой устойчивостью к нуклеазам, чем известный олигонуклеотид А. Исключительно высокая устойчивость к нуклеазам соединения по настоящему изобретению не является очевидной для специалиста в данной области.
Промышленная применимость
Олигонуклеотидные аналоги и нуклеозидные аналоги по настоящему изобретению можно использовать в качестве антисенс- или антигенных фармацевтических препаратов, обладающих хорошей стабильностью, в качестве детектирующих зондов специфических генов, в качестве праймеров для амплификации или в качестве промежуточных соединений для их получения.

Claims (12)

1. Нуклеозидный аналог формулы (I):
Figure 00000020
в которой R1 представляет собой атом водорода или группу, защищающую гидроксил;
R2 представляет собой атом водорода, группу, защищающую гидроксил, группу фосфорной кислоты, защищенную группу фосфорной кислоты или группу формулы P(R3)R4, в которой R3 и R4 являются одинаковыми или разными и представляют собой гидроксильную группу, защищенную гидроксильную группу, алкоксигруппу, содержащую 1 - 4 атомов углерода, алкилтиогруппу, содержащую 1 - 4 атомов углерода, цианоалкоксигруппу, содержащую 1 - 5 атомов углерода, аминогруппу, замещенную алкильной группой, содержащей 1 - 4 атомов углерода;
А представляет собой алкиленовую группу, содержащую 1 - 4 атомов углерода; В представляет собой замещенную пурин-9-ильную группу или замещенную 2-оксо-пиримидин-1-ильную группу, содержащие по крайней мере один заместитель, выбранный из гидроксильной группы, защищенной гидроксильной группы, аминогруппы, защищенной аминогруппы, алкильной группы содержащей 1 - 4 атомов углерода; или его соль.
2. Нуклеозидный аналог по п.1 или его соль, в котором R1 представляет собой атом водорода, ацетильную группу, бензоильную группу, бензильную группу, п-метоксибензильную группу, диметокситритильную группу, монометокситритильную группу или трет-бутилдифенилсилильную группу.
3. Нуклеозидный аналог по любому из п.1 или 2 или его соль, в котором R2 представляет собой атом водорода, ацетильную группу, бензоильную группу, бензильную группу, параметоксибензильную группу, трет-бутилдифенилсилильную группу, Р(ОС2Н4СN)(NСН(СН3)2), -Р(ОСН3)(NСН(СН3)2), фосфонильную группу, или группу 2-хлорфенилфосфорной кислоты или группу, или группу 4-хлорфенилфосфорной кислоты.
4. Нуклеозидный аналог по любому из пп.1-3 или его соль, в котором А представляет собой метиленовую группу.
5. Нуклеозидный аналог по любому из пп.1-4 или его соль, в котором В представляет собой 6-аминопурин-9-ил с защищенной аминогруппой, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ил, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ил с защищенной аминогруппой, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ил с защищенными аминогруппой и гидроксильной группой, 2-оксо-4-амино-пиримидин-1-ил, 2-оксо-4-амино-пиримидин-1-ил с защищенной аминогруппой, 2-оксо-4-гидрокси-пиримидин-1-ил, 2-оксо-4-гидрокси-5-метил-пиримидин-1-ил, 4-амино-5-метил-2-оксо-пиримидин-1-ил или 4-амино-5-метил-2-оксо-пиримидин-1-ил с защищенной аминогруппой.
6. Нуклеозидный аналог по любому из пп.1 - 5 или его соль, в котором В представляет собой 6-бензоиламинопурин-9-ильную, аденинильную, 2-изобутириламино-6-гидроксипурин-9-ильную, гуанинильную, 2-оксо-4-бензоиламинопиримидин-1-ильную, цитозинильную, 2-оксо-5-метил-4-бензоиламинопиримидин-1-ильную, 5-метилцитозинильную, урацилильную или тиминильную группу.
7. Нуклеозидный аналог или его соль, выбранные из группы:
2'-O,4'-С-этиленгуанозин,
2'-O,4'-С-этиленаденозин,
3',5'-ди-O-бензил-2'-O,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин,
3',5'-ди-О-бензил-2'-О,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин,
5'-O-диметокситритил-2'-O,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин,
5'-O-диметокситритил-2'-O,4'-С-этилен-2-Н-изобутирилгуанозин,
2'-O,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин,
2'-O,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин,
5'-O-диметокситритил-2'-O,4'-С-этилен-6-N-бензоиладенозин-3'-O-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит,
5'-O-диметокситритил-2'-O,4'-С-этилен-2-N-изобутирилгуанозин-3'-O-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит,
2'-O,4'-С-этиленуридин,
2'-O,4'-С-этилен-5-метилуридин,
2'-O,4'-С-этиленцитидин,
2'-O,4'-С-этилен-5-метилцитидин,
3',5'-ди-O-бензил-2'-O,4'-С-этиленуридин,
5'-O-диметокситритил-2'-O,4'-С-этиленуридин,
3',5'-ди-O-бензил-2'-O,4'-С-этилен-5-метилуридин,
5'-O-димeтoкcитpитил-2'-O,4'-C-этилeн-5-мeтилypидин,
3',5'-ди-O-бензил-2'-O,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин,
5'-O-диметокситритил-2'-O,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин,
3',5'-ди-O-бензил-2'-O,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин,
5'-O-диметокситритил-2'-O,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин,
2'-O,4'-С-этилен-4-N-бензоилцитидин,
2'-O,4'-С-этилен-4-N-бензоил-5-метилцитидин,
5'-O-диметокситритил-2'-O,4'-С-этиленуридин-3'-O-(2-цианэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит,
5'-O-димeтoкcитpитил-2'-O,4'-C-этилeн-5-мeтилypидин-3'-O-(2-циaнэтид-N,N-диизопропил)фосфоамидит,
5'-O-димeтoкcитpитил-2'-O,4'-C-этилeн-4-N-бeнзoилцитидин-3'-O-(2-циaнэтил-N,N-диизопропил)фосфоамидит и
5'-О-диметокситритил-2'-O,4'-С-этилен-4-Н-бензоил-5-метилцитидин-3'-O-(2-цианэтил N,N-диизопропил)фосфоамидит.
8. Олигонуклеотидный аналог, включающий одну или более структур формулы (2)
Figure 00000021
в которой А представляет собой алкиленовую группу, имеющую 1 - 4 атомов углерода;
В представляет собой замещенную пурин-9-ильную группу или замещенную 2-оксо-пиримидин-1-ильную группу, содержащие по крайней мере один заместитель, выбранный из гидроксильной группы, защищенной гидроксильной группы, аминогруппы, защищенной аминогруппы, алкильной группы, содержащей 1 - 4 атомов углерода; или его фармакологически приемлемая соль.
9. Олигонуклеотидный аналог по п.8 или его фармакологически приемлемая соль, в котором А представляет собой метиленовую группу.
10. Олигонуклеотидный аналог по п.8 или 9 или его фармакологически приемлемая соль, в котором В представляет собой 6-аминопурин-9-ил, 6-аминопурин-9-ил с защищенной аминогруппой, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ил, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ил с защищенной аминогруппой, 2-амино-6-гидроксипурин-9-ил с защищенными аминогруппой и гидроксильной группой, 2-оксо-4-амино-пиримидин-1-ил, 2-оксо-4-амино-пиримидин-1-ил с защищенной аминогруппой, 2-оксо-4-гидрокси-пиримидин-1-ил, 2-оксо-4-гидрокси-5-метил-пиримидин-1-ил 4-амино-5-метил-2-оксо-пиримидин-1-ил или 4-амино-5-метил-2-оксо-пиримидин-1-ил с защищенной аминогруппой.
11. Олигонуклеотидный аналог по п.8 или 9 или его фармакологически приемлемая соль, в котором В представляет собой 6-бензоиламинопурин-9-ил, аденинил, 2-изобутириламино-6-гидроксипурин-9-ил,гуанинил, 2-оксо-4-бензоиламинопиримидин-1-ил, цитозинил, 2-оксо-5-метил-4-бензоиламинопиримидин-1-ил, 5-метилцитозинил, урацилил или тиминил.
12. Олигонуклеотидный аналог по любому из пп.8-11 или его фармакологически приемлемая соль в качестве лекарственного препарата, обладающего антисенсактивностью или антигенной активностью.
RU2001124910/04A 1999-02-12 2000-02-10 Новые нуклеозидные и олигонуклеотидные аналоги RU2233844C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP11/33863 1999-02-12
JP3386399 1999-02-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001124910A RU2001124910A (ru) 2003-06-20
RU2233844C2 true RU2233844C2 (ru) 2004-08-10

Family

ID=12398349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001124910/04A RU2233844C2 (ru) 1999-02-12 2000-02-10 Новые нуклеозидные и олигонуклеотидные аналоги

Country Status (26)

Country Link
US (4) US7335765B2 (ru)
EP (1) EP1152009B2 (ru)
JP (1) JP3420984B2 (ru)
KR (1) KR100573231B1 (ru)
CN (1) CN1273478C (ru)
AT (1) ATE287897T2 (ru)
AU (1) AU758956B2 (ru)
BR (1) BRPI0008131B8 (ru)
CA (1) CA2361318C (ru)
CZ (1) CZ296576B6 (ru)
DE (1) DE60017711T3 (ru)
DK (1) DK1152009T4 (ru)
ES (1) ES2234563T5 (ru)
HK (1) HK1040084B (ru)
HU (1) HU228398B1 (ru)
ID (1) ID30093A (ru)
IL (2) IL144338A0 (ru)
NO (1) NO320441B1 (ru)
NZ (1) NZ513402A (ru)
PL (1) PL208245B1 (ru)
PT (1) PT1152009E (ru)
RU (1) RU2233844C2 (ru)
TR (2) TR200604211T1 (ru)
TW (1) TW513438B (ru)
WO (1) WO2000047599A1 (ru)
ZA (1) ZA200106544B (ru)

Families Citing this family (463)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7119184B2 (en) * 1991-08-12 2006-10-10 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotides having A-DNA form and B-DNA form conformational geometry
US9096636B2 (en) 1996-06-06 2015-08-04 Isis Pharmaceuticals, Inc. Chimeric oligomeric compounds and their use in gene modulation
US5898031A (en) 1996-06-06 1999-04-27 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligoribonucleotides for cleaving RNA
US7812149B2 (en) 1996-06-06 2010-10-12 Isis Pharmaceuticals, Inc. 2′-Fluoro substituted oligomeric compounds and compositions for use in gene modulations
JP4148662B2 (ja) * 2000-08-10 2008-09-10 第一三共株式会社 ヌクレオシド及びオリゴヌクレオチド類縁体を含有する核酸試薬及び医薬
JP4151751B2 (ja) * 1999-07-22 2008-09-17 第一三共株式会社 新規ビシクロヌクレオシド類縁体
AU2001293687A1 (en) * 2000-10-04 2002-04-15 Cureon A/S Improved synthesis of purine locked nucleic acid analogues
GB0114719D0 (en) * 2001-06-15 2001-08-08 Glaxo Group Ltd Compound
WO2003033696A1 (fr) * 2001-10-18 2003-04-24 Sankyo Company, Limited Compose antisens vegf
US7615619B2 (en) * 2002-02-13 2009-11-10 Takeshi Imanishi Nucleoside analogues and oligonucleotide derivative comprising nucleotide analogue thereof
US20040219565A1 (en) 2002-10-21 2004-11-04 Sakari Kauppinen Oligonucleotides useful for detecting and analyzing nucleic acids of interest
CA2504694C (en) 2002-11-05 2013-10-01 Isis Pharmaceuticals, Inc. Polycyclic sugar surrogate-containing oligomeric compounds and compositions for use in gene modulation
WO2004044136A2 (en) 2002-11-05 2004-05-27 Isis Pharmaceuticals, Inc. Compositions comprising alternating 2’-modified nucleosides for use in gene modulation
AU2013201763B2 (en) * 2002-11-18 2015-05-07 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Amino-LNA, thio-LNA and alpha-L-oxy-LN
ES2607471T3 (es) 2002-11-18 2017-03-31 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Diseño antisentido
JP5132025B2 (ja) * 2002-11-19 2013-01-30 第一三共株式会社 新規2’,5’−オリゴアデニル酸類縁体
TWI347948B (en) 2002-11-19 2011-09-01 Sankyo Co Novel 2',5'-oligoadenylic acid compositions
CA3001404C (en) 2002-11-25 2020-07-28 Masafumi Matsuo Ena nucleic acid pharmaceuticals capable of modifying splicing of mrna precursors
CN1833034B (zh) 2003-06-20 2014-04-16 埃克斯魁恩公司 用于分析核酸混合物的探针、文库和试剂盒及其构建方法
CA2533701A1 (en) 2003-07-31 2005-02-17 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligomeric compounds and compositions for use in modulation of small non-coding rnas
ATE555118T1 (de) * 2003-08-28 2012-05-15 Takeshi Imanishi Neue synthetische nukleidsäuren vom typ mit quervernetzter n-o-bindung
US20050053981A1 (en) 2003-09-09 2005-03-10 Swayze Eric E. Gapped oligomeric compounds having linked bicyclic sugar moieties at the termini
US7480382B2 (en) * 2003-09-30 2009-01-20 Microsoft Corporation Image file container
GB0324854D0 (en) * 2003-10-24 2003-11-26 Expresson Biosystems Ltd App/ena antisense
ES2313104T3 (es) 2003-11-07 2009-03-01 Daiichi Sankyo Company, Limited Metodo para detectar polimorfismo genico.
US8569474B2 (en) 2004-03-09 2013-10-29 Isis Pharmaceuticals, Inc. Double stranded constructs comprising one or more short strands hybridized to a longer strand
TW200540180A (en) * 2004-05-28 2005-12-16 Sankyo Co Telomerase inhibitor ena oligonucleotide
US8394947B2 (en) 2004-06-03 2013-03-12 Isis Pharmaceuticals, Inc. Positionally modified siRNA constructs
US7884086B2 (en) 2004-09-08 2011-02-08 Isis Pharmaceuticals, Inc. Conjugates for use in hepatocyte free uptake assays
WO2006059507A1 (ja) * 2004-11-30 2006-06-08 Sankyo Company, Limited 11β-HSD1アンチセンス化合物
US20090264635A1 (en) * 2005-03-25 2009-10-22 Applera Corporation Methods and compositions for depleting abundant rna transcripts
WO2007027894A2 (en) 2005-08-29 2007-03-08 Isis Pharmaceuticals, Inc. Antisense compounds having enhanced anti-microrna activity
US8883162B2 (en) * 2005-10-19 2014-11-11 Ibc Pharmaceuticals, Inc. Multivalent antibody complexes targeting IGF-1R show potent toxicity against solid tumors
US20100226884A1 (en) 2009-01-20 2010-09-09 Immunomedics, Inc. Novel Class of Monospecific and Bispecific Humanized Antibodies that Target the Insulin-like Growth Factor Type I Receptor (IGF-1R)
US9862770B2 (en) 2005-10-19 2018-01-09 Ibc Pharmaceuticals, Inc. Multivalent antibody complexes targeting IGF-1R show potent toxicity against solid tumors
EP1971371B1 (en) 2005-12-01 2015-08-05 Pronai Therapeutics, Inc. Cancer therapies and pharmaceutical compositions used therein
WO2007066737A1 (ja) * 2005-12-09 2007-06-14 Riken 核酸の複製の方法及び新規人工塩基対
EP1976567B1 (en) 2005-12-28 2020-05-13 The Scripps Research Institute Natural antisense and non-coding rna transcripts as drug targets
EP1984381B1 (en) 2006-01-27 2010-09-29 Isis Pharmaceuticals, Inc. 6-modified bicyclic nucleic acid analogs
US7569686B1 (en) 2006-01-27 2009-08-04 Isis Pharmaceuticals, Inc. Compounds and methods for synthesis of bicyclic nucleic acid analogs
AU2007211082B2 (en) 2006-01-27 2012-09-27 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligomeric compounds and compositions for the use in modulation of microRNAs
EP2527442A3 (en) 2006-05-05 2013-03-06 Isis Pharmaceuticals, Inc. Compounds and methods for modulating gene expression
AU2007257094B2 (en) 2006-05-05 2012-10-25 Isis Pharmaceuticals, Inc. Compounds and methods for modulating expression of SGLT2
US7666854B2 (en) 2006-05-11 2010-02-23 Isis Pharmaceuticals, Inc. Bis-modified bicyclic nucleic acid analogs
US7547684B2 (en) 2006-05-11 2009-06-16 Isis Pharmaceuticals, Inc. 5′-modified bicyclic nucleic acid analogs
ES2377327T5 (es) 2006-10-18 2020-04-28 Ionis Pharmaceuticals Inc Compuestos antisentido
EA200900741A1 (ru) * 2006-11-27 2010-04-30 Айзис Фармасьютикалз, Инк. Способы лечения гиперхолестеринемии
US8093222B2 (en) 2006-11-27 2012-01-10 Isis Pharmaceuticals, Inc. Methods for treating hypercholesterolemia
US20100292301A1 (en) * 2007-02-28 2010-11-18 Elena Feinstein Novel sirna structures
AU2008260277C1 (en) 2007-05-30 2014-04-17 Isis Pharmaceuticals, Inc. N-substituted-aminomethylene bridged bicyclic nucleic acid analogs
ES2386492T3 (es) 2007-06-08 2012-08-21 Isis Pharmaceuticals, Inc. Análogos de ácidos nucleicos bicíclicos carbocíclicos
EP2173358B1 (en) * 2007-06-22 2015-10-21 Isis Pharmaceuticals, Inc. Double strand compositions comprising differentially modified strands for use in gene modulation
EP2176280B2 (en) 2007-07-05 2015-06-24 Isis Pharmaceuticals, Inc. 6-disubstituted bicyclic nucleic acid analogs
EP2205741A2 (en) 2007-10-02 2010-07-14 Amgen Inc. Increasing erythropoietin using nucleic acids hybridizable to micro-rna and precursors thereof
AU2008306455C1 (en) * 2007-10-03 2014-04-17 Quark Pharmaceuticals, Inc. Novel siRNA structures
WO2009067647A1 (en) * 2007-11-21 2009-05-28 Isis Pharmaceuticals, Inc. Carbocyclic alpha-l-bicyclic nucleic acid analogs
US20110105584A1 (en) * 2007-12-12 2011-05-05 Elena Feinstein Rtp80il sirna compounds and methods of use thereof
US8614311B2 (en) 2007-12-12 2013-12-24 Quark Pharmaceuticals, Inc. RTP801L siRNA compounds and methods of use thereof
WO2009090639A2 (en) * 2008-01-15 2009-07-23 Quark Pharmaceuticals, Inc. Sirna compounds and methods of use thereof
US8530640B2 (en) 2008-02-07 2013-09-10 Isis Pharmaceuticals, Inc. Bicyclic cyclohexitol nucleic acid analogs
US10131904B2 (en) 2008-02-11 2018-11-20 Rxi Pharmaceuticals Corporation Modified RNAi polynucleotides and uses thereof
RU2010138558A (ru) * 2008-03-20 2012-03-27 Кварк Фармасьютикалс. Инк, (Us) Новые соединения миphk для ингибирования rtp801
DK2285819T3 (da) 2008-04-04 2013-12-02 Isis Pharmaceuticals Inc Oligomere forbindelser omfattende neutralt bundne, terminale bicykliske nukleosider
US8278287B2 (en) * 2008-04-15 2012-10-02 Quark Pharmaceuticals Inc. siRNA compounds for inhibiting NRF2
AU2009256243A1 (en) 2008-06-04 2009-12-10 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Modulation of gene expression through endogenous small RNA targeting of gene promoters
EP2293800B1 (en) 2008-06-06 2016-10-05 Quark Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for treatment of ear disorders
TWI455944B (zh) 2008-07-01 2014-10-11 Daiichi Sankyo Co Ltd 雙股多核苷酸
US8815818B2 (en) 2008-07-18 2014-08-26 Rxi Pharmaceuticals Corporation Phagocytic cell delivery of RNAI
US8901095B2 (en) 2008-07-29 2014-12-02 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Selective inhibition of polyglutamine protein expression
WO2010042281A2 (en) * 2008-08-25 2010-04-15 Excaliard Pharmaceuticals Antisense oligonucleotides directed against connective tissue growth factor and uses thereof
EP2340309A2 (en) 2008-09-22 2011-07-06 Rxi Pharmaceuticals Corporation Neutral nanotransporters
DK2356129T3 (da) 2008-09-24 2013-05-13 Isis Pharmaceuticals Inc Substituerede alpha-L-bicykliske nukleosider
US8153606B2 (en) * 2008-10-03 2012-04-10 Opko Curna, Llc Treatment of apolipoprotein-A1 related diseases by inhibition of natural antisense transcript to apolipoprotein-A1
WO2010059226A2 (en) 2008-11-19 2010-05-27 Rxi Pharmaceuticals Corporation Inhibition of map4k4 through rnai
CA2745811C (en) 2008-12-04 2021-07-13 Joseph Collard Treatment of tumor suppressor gene related diseases by inhibition of natural antisense transcript to the gene
CN102341498B (zh) 2008-12-04 2017-12-19 库尔纳公司 通过抑制血管内皮生长因子(vegf)的天然反义转录子治疗vegf相关的疾病
ES2629630T3 (es) * 2008-12-04 2017-08-11 Curna, Inc. Tratamiento de enfermedades relacionadas con eritropoyetina (EPO) mediante inhibición del transcrito antisentido natural a EPO
EP2376633A1 (en) 2008-12-17 2011-10-19 AVI BioPharma, Inc. Antisense compositions and methods for modulating contact hypersensitivity or contact dermatitis
US20110288155A1 (en) 2008-12-18 2011-11-24 Elena Feinstein Sirna compounds and methods of use thereof
WO2010078536A1 (en) 2009-01-05 2010-07-08 Rxi Pharmaceuticals Corporation Inhibition of pcsk9 through rnai
US9745574B2 (en) 2009-02-04 2017-08-29 Rxi Pharmaceuticals Corporation RNA duplexes with single stranded phosphorothioate nucleotide regions for additional functionality
CA2752237C (en) 2009-02-12 2020-03-24 Opko Curna, Llc Treatment of brain derived neurotrophic factor (bdnf) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to bdnf
WO2010107733A2 (en) 2009-03-16 2010-09-23 Curna, Inc. Treatment of nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (nrf2) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to nrf2
JP5904935B2 (ja) 2009-03-17 2016-04-20 クルナ・インコーポレーテッド デルタ様1ホモログ(dlk1)に対する天然アンチセンス転写物の抑制によるdlk1関連疾患の治療
EP2421972A2 (en) 2009-04-24 2012-02-29 The Board of Regents of The University of Texas System Modulation of gene expression using oligomers that target gene regions downstream of 3' untranslated regions
DE102009019476A1 (de) * 2009-05-04 2010-11-11 Biametrics Marken Und Rechte Gmbh Wiedererkennbarer Träger für optische Meßverfahren
CN106237345A (zh) 2009-05-06 2016-12-21 库尔纳公司 通过针对脂质转运和代谢基因的天然反义转录物的抑制治疗脂质转运和代谢基因相关疾病
ES2609655T3 (es) 2009-05-06 2017-04-21 Curna, Inc. Tratamiento de enfermedades relacionadas con tristetraprolina (TTP) mediante inhibición de transcrito antisentido natural para TTP
WO2010129861A2 (en) 2009-05-08 2010-11-11 Curna, Inc. Treatment of dystrophin family related diseases by inhibition of natural antisense transcript to dmd family
CN102575251B (zh) 2009-05-18 2018-12-04 库尔纳公司 通过抑制针对重编程因子的天然反义转录物来治疗重编程因子相关的疾病
EP2432882B1 (en) 2009-05-22 2019-12-25 CuRNA, Inc. TREATMENT OF TRANSCRIPTION FACTOR E3 (TFE3) and INSULIN RECEPTOR SUBSTRATE 2 (IRS2) RELATED DISEASES BY INHIBITION OF NATURAL ANTISENSE TRANSCRIPT TO TFE3
JP5960049B2 (ja) 2009-05-28 2016-08-02 クルナ・インコーポレーテッド 抗ウイルス遺伝子に対する天然アンチセンス転写物の抑制による抗ウイルス遺伝子関連疾患の治療
CA2763537A1 (en) 2009-06-08 2010-12-16 Quark Pharmaceuticals, Inc. Methods for treating chronic kidney disease
WO2010148065A2 (en) 2009-06-16 2010-12-23 Curna, Inc. Treatment of paraoxonase 1 (pon1) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to pon1
US20120171170A1 (en) 2009-06-16 2012-07-05 Opko Curna, Llc Treatment of collagen gene related diseases by inhibition of natural antisense transcript to a collagen gene
JP6073133B2 (ja) 2009-06-24 2017-02-01 クルナ・インコーポレーテッド 腫瘍壊死因子受容体2(tnfr2)に対する天然アンチセンス転写物の抑制によるtnfr2関連疾患の治療
ES2583691T3 (es) 2009-06-26 2016-09-21 Curna, Inc. Tratamiento de enfermedades relacionadas con un gen del síndrome de Down mediante la inhibición de una transcripción antisentido natural a un gen del síndrome de Down
US20120252869A1 (en) 2009-07-24 2012-10-04 Opko Curna, Llc Treatment of sirtuin (sirt) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to a sirtuin (sirt)
CA2769665A1 (en) 2009-08-05 2011-02-10 Opko Curna, Llc Treatment of insulin gene (ins) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to an insulin gene (ins)
WO2011017521A2 (en) 2009-08-06 2011-02-10 Isis Pharmaceuticals, Inc. Bicyclic cyclohexose nucleic acid analogs
WO2011019815A2 (en) 2009-08-11 2011-02-17 Curna, Inc. Treatment of adiponectin (adipoq) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to an adiponectin (adipoq)
US8791087B2 (en) 2009-08-21 2014-07-29 Curna, Inc. Treatment of ‘C terminus of HSP70-interacting protein’ (CHIP)related diseases by inhibition of natural antisense transcript to CHIP
EP2470657B1 (en) 2009-08-25 2019-10-23 CuRNA, Inc. Treatment of 'iq motif containing gtpase activating protein' (iqgap) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to iqgap
CA2775111C (en) 2009-09-25 2019-12-31 Opko Curna, Llc Treatment of filaggrin (flg) related diseases by modulation of flg expression and activity
JPWO2011052715A1 (ja) 2009-10-30 2013-03-21 第一三共株式会社 修飾2本鎖ポリヌクレオチド
WO2011053994A1 (en) 2009-11-02 2011-05-05 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Modulation of ldl receptor gene expression with double-stranded rnas targeting the ldl receptor gene promoter
PT2509991E (pt) 2009-12-09 2016-01-12 Nitto Denko Corp Modulação da expressão de hsp47
EP2862929B1 (en) 2009-12-09 2017-09-06 Quark Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for treating diseases, disorders or injury of the CNS
US9173895B2 (en) 2009-12-16 2015-11-03 Curna, Inc. Treatment of membrane bound transcription factor peptidase, site 1 (MBTPS1) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to MBTPS1
WO2011079261A2 (en) 2009-12-23 2011-06-30 Curna, Inc. Treatment of hepatocyte growth factor (hgf) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to hgf
CA2782375C (en) 2009-12-23 2023-10-31 Opko Curna, Llc Treatment of uncoupling protein 2 (ucp2) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to ucp2
KR101838305B1 (ko) 2009-12-29 2018-03-13 큐알엔에이, 인크. NRF1(Nuclear Respiratory Factor 1)에 대한 천연 안티센스 전사체의 억제에 의한 핵 호흡 인자 1 관련된 질환의 치료
WO2011090741A2 (en) 2009-12-29 2011-07-28 Opko Curna, Llc TREATMENT OF TUMOR PROTEIN 63 (p63) RELATED DISEASES BY INHIBITION OF NATURAL ANTISENSE TRANSCRIPT TO p63
WO2011082281A2 (en) 2009-12-31 2011-07-07 Curna, Inc. Treatment of insulin receptor substrate 2 (irs2) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to irs2 and transcription factor e3 (tfe3)
CA2785832A1 (en) 2010-01-04 2011-07-07 Curna, Inc. Treatment of interferon regulatory factor 8 (irf8) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to irf8
JP5963680B2 (ja) 2010-01-06 2016-08-03 カッパーアールエヌエー,インコーポレイテッド 膵臓発生遺伝子に対する天然アンチセンス転写物の阻害による膵臓発生遺伝子疾患の治療
WO2011084193A1 (en) 2010-01-07 2011-07-14 Quark Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotide compounds comprising non-nucleotide overhangs
US8779118B2 (en) 2010-01-11 2014-07-15 Isis Pharmaceuticals, Inc. Base modified bicyclic nucleosides and oligomeric compounds prepared therefrom
DK2524039T3 (en) 2010-01-11 2018-03-12 Curna Inc TREATMENT OF GENDER HORMON-BINDING GLOBULIN (SHBG) RELATED DISEASES BY INHIBITION OF NATURAL ANTISENCE TRANSCRIPTS TO SHBG
ES2671877T3 (es) 2010-01-25 2018-06-11 Curna, Inc. Tratamiento de enfermedades relacionadas con la RNASA (H1) mediante inhibición del transcrito antisentido natural a RNASA H1
WO2011097388A1 (en) 2010-02-03 2011-08-11 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Selective inhibition of polyglutamine protein expression
RU2608496C2 (ru) 2010-02-22 2017-01-18 Курна, Инк. Лечение заболеваний, связанных с пирролин-5 карбоксилатредуктазой 1(pycr1), путем ингибирования природного антисмыслового транскрипта к pycr1
WO2011111824A1 (ja) 2010-03-12 2011-09-15 第一三共株式会社 マイクロrnaを用いた心筋細胞の増殖方法
US9193752B2 (en) 2010-03-17 2015-11-24 Isis Pharmaceuticals, Inc. 5′-substituted bicyclic nucleosides and oligomeric compounds prepared therefrom
EP2550000A4 (en) 2010-03-24 2014-03-26 Advirna Inc RNAI COMPOUNDS OF REDUCED SIZE ADMINISTERING
CA2794187C (en) 2010-03-24 2020-07-14 Rxi Pharmaceuticals Corporation Rna interference in ocular indications
KR20180044433A (ko) 2010-03-24 2018-05-02 알엑스아이 파마슈티칼스 코포레이션 진피 및 섬유증성 적응증에서의 rna 간섭
ES2657969T3 (es) 2010-04-02 2018-03-07 Curna, Inc. Tratamiento de enfermedades relacionadas con el Factor 3 estimulante de colonias (CSF3) por inhibición del transcrito antisentido natural a CSF3
CA2795281A1 (en) 2010-04-09 2011-10-13 Curna, Inc. Treatment of fibroblast growth factor 21 (fgf21) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to fgf21
US8993738B2 (en) 2010-04-28 2015-03-31 Isis Pharmaceuticals, Inc. Modified nucleosides, analogs thereof and oligomeric compounds prepared therefrom
JP2013525483A (ja) 2010-05-03 2013-06-20 カッパーアールエヌエー,インコーポレイテッド サーチュイン(sirt)に対する天然アンチセンス転写物の阻害によるサーチュイン(sirt)関連疾患の治療
TWI586356B (zh) 2010-05-14 2017-06-11 可娜公司 藉由抑制par4天然反股轉錄本治療par4相關疾病
CA2799596C (en) 2010-05-26 2020-09-22 Curna, Inc. Treatment of methionine sulfoxide reductase a (msra) related diseases by inhibition of natural antisense transcript to msra
ES2664572T3 (es) 2010-05-26 2018-04-20 Curna, Inc. Tratamiento de enfermedades relacionadas con el homólogo atonal 1 (ATOH1) mediante inhibición del transcrito antisentido natural a ATOH1
WO2011156278A1 (en) 2010-06-07 2011-12-15 Isis Pharmaceuticals, Inc. Bicyclic nucleosides and oligomeric compounds prepared therefrom
HUE054179T2 (hu) 2010-06-23 2021-08-30 Curna Inc Nátriumcsatornás, feszültségfüggõ, alfa alegységgel (SCNA) kapcsolatos betegségek kezelése a természetes antiszensz (SCNA)-transzkripció gátlásával
JP5998131B2 (ja) 2010-07-14 2016-09-28 カッパーアールエヌエー,インコーポレイテッド Discslargehomolog(dlg)dlg1への天然アンチセンス転写物の阻害によるdlg関連疾患の治療
EP2412724A1 (en) 2010-07-29 2012-02-01 Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) Regulation of Glypican 4 activity to modulate the fate of stem cells and uses thereof
JP5986998B2 (ja) 2010-10-06 2016-09-06 カッパーアールエヌエー,インコーポレイテッド シアリダーゼ4(neu4)への天然アンチセンス転写物の阻害によるneu4関連疾患の治療
JP6049623B2 (ja) 2010-10-22 2016-12-21 カッパーアールエヌエー,インコーポレイテッド α‐L‐イズロニダーゼ(IDUA)への天然アンチセンス転写物の阻害によるIDUA関連疾患の治療
US10000752B2 (en) 2010-11-18 2018-06-19 Curna, Inc. Antagonat compositions and methods of use
RU2608493C2 (ru) 2010-11-23 2017-01-18 Курна, Инк. Лечение заболеваний, связанных с nanog, путем ингибирования природного антисмыслового транскрипта nanog
JP5939685B2 (ja) 2010-12-02 2016-06-22 第一三共株式会社 修飾1本鎖ポリヌクレオチド
WO2012109395A1 (en) 2011-02-08 2012-08-16 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligomeric compounds comprising bicyclic nucleotides and uses thereof
JP6132775B2 (ja) 2011-03-03 2017-05-24 クォーク ファーマシューティカルズ インコーポレーティッドQuark Pharmaceuticals,Inc. Toll様受容体経路のオリゴヌクレオチド修飾因子
US9796979B2 (en) 2011-03-03 2017-10-24 Quark Pharmaceuticals Inc. Oligonucleotide modulators of the toll-like receptor pathway
CN103492572A (zh) 2011-03-03 2014-01-01 夸克医药公司 用于治疗肺疾病和损伤的组合物和方法
US10196637B2 (en) 2011-06-08 2019-02-05 Nitto Denko Corporation Retinoid-lipid drug carrier
TWI658830B (zh) 2011-06-08 2019-05-11 日東電工股份有限公司 Hsp47表現調控強化用類視色素脂質體
JP6188686B2 (ja) 2011-06-09 2017-08-30 カッパーアールエヌエー,インコーポレイテッド フラタキシン(fxn)への天然アンチセンス転写物の阻害によるfxn関連疾患の治療
CN103635575B (zh) * 2011-06-15 2019-03-01 盖立复治疗公司 用于测定人免疫缺陷病毒(hiv)的方法、组合物和试剂盒
US20150051389A1 (en) 2011-08-11 2015-02-19 Isis Pharmaceuticals, Inc. Selective antisense compounds and uses thereof
KR101991980B1 (ko) 2011-09-06 2019-06-21 큐알엔에이, 인크. 소형 분자로 전압-개폐된 나트륨 채널 (SCNxA)의 알파 아단위에 관련된 질환의 치료
EP2756080B1 (en) 2011-09-14 2019-02-20 Translate Bio MA, Inc. Multimeric oligonucleotide compounds
CN103917647B (zh) 2011-11-03 2020-07-10 夸克制药公司 用于神经保护的方法和组合物
EP2790736B1 (en) 2011-12-12 2018-01-31 Oncoimmunin, Inc. In vivo delivery of oligonucleotides
WO2013119602A1 (en) 2012-02-06 2013-08-15 President And Fellows Of Harvard College Arrdc1-mediated microvesicles (armms) and uses thereof
CN110438125A (zh) 2012-03-15 2019-11-12 科纳公司 通过抑制脑源神经营养因子(bdnf)的天然反义转录物治疗bdnf相关疾病
AU2013203395A1 (en) 2012-03-30 2013-10-17 Isis Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for modulating TAU expression for reducing seizure and modifying a neurodegenerative syndrome
US9221864B2 (en) 2012-04-09 2015-12-29 Isis Pharmaceuticals, Inc. Tricyclic nucleic acid analogs
WO2013154799A1 (en) 2012-04-09 2013-10-17 Isis Pharmaceuticals, Inc. Tricyclic nucleosides and oligomeric compounds prepared therefrom
EP3336189A1 (en) 2012-04-20 2018-06-20 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Oligomeric compounds comprising bicyclic nucleotides and uses thereof
CN104583402A (zh) 2012-05-16 2015-04-29 Rana医疗有限公司 用于调节mecp2表达的组合物和方法
DK2850186T3 (en) 2012-05-16 2019-04-08 Translate Bio Ma Inc COMPOSITIONS AND PROCEDURES FOR MODULATING SMN GENFAMILY EXPRESSION
EA201492114A1 (ru) 2012-05-16 2015-04-30 Рана Терапьютикс, Инк. Композиции и способы для модулирования экспрессии генов
US10837014B2 (en) 2012-05-16 2020-11-17 Translate Bio Ma, Inc. Compositions and methods for modulating SMN gene family expression
JP2013256452A (ja) * 2012-06-11 2013-12-26 Kawaken Fine Chem Co Ltd メラニン産生抑制剤とその組成物
WO2013191129A1 (ja) 2012-06-18 2013-12-27 第一三共株式会社 ヌクレオシド類縁体の製造中間体及びその製造方法
US9993522B2 (en) 2012-09-18 2018-06-12 Uti Limited Partnership Treatment of pain by inhibition of USP5 de-ubiquitinase
WO2014059353A2 (en) 2012-10-11 2014-04-17 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligomeric compounds comprising bicyclic nucleosides and uses thereof
US9029335B2 (en) 2012-10-16 2015-05-12 Isis Pharmaceuticals, Inc. Substituted 2′-thio-bicyclic nucleosides and oligomeric compounds prepared therefrom
US20150299803A1 (en) 2012-11-05 2015-10-22 Pronai Therapeutics, Inc. Methods of Using Biomarkers for the Treatment of Cancer by Modulation of BCL2 Expression
CN105143470B (zh) 2013-02-28 2020-06-09 德克萨斯大学系统董事会 用于将癌症分类为易感于tmepai定向疗法以及治疗所述癌症的方法
WO2014143158A1 (en) 2013-03-13 2014-09-18 The Broad Institute, Inc. Compositions and methods for labeling of agents
US9273349B2 (en) 2013-03-14 2016-03-01 Affymetrix, Inc. Detection of nucleic acids
RU2745324C2 (ru) 2013-03-14 2021-03-23 Ионис Фармасьютикалз, Инк. Композиции и способы модулирования экспрессии tau
WO2014176259A1 (en) 2013-04-22 2014-10-30 Icahn School Of Medicine At Mount Sinai Mutations in pdgfrb and notch3 as causes of autosomal dominant infantile myofibromatosis
BR112015027369B1 (pt) 2013-05-01 2021-06-08 Ionis Pharmaceuticals, Inc compostos compreendendo um oligonucleotídeo modificado e um grupo de conjugado, composição compreendendo os referidos compostos e usos dos mesmos
TWI772856B (zh) 2013-07-19 2022-08-01 美商百健Ma公司 用於調節τ蛋白表現之組合物
JP2016534035A (ja) 2013-10-04 2016-11-04 ラナ セラピューティクス インコーポレイテッド 筋萎縮性側索硬化症を治療するための組成物及び方法
US11162096B2 (en) 2013-10-14 2021-11-02 Ionis Pharmaceuticals, Inc Methods for modulating expression of C9ORF72 antisense transcript
WO2015075166A1 (en) 2013-11-22 2015-05-28 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and pharmaceutical compositions for treatment of a bacterial infection
JP6772062B2 (ja) 2013-12-02 2020-10-21 フィオ ファーマシューティカルズ コーポレーションPhio Pharmaceuticals Corp. 癌の免疫療法
US9765332B2 (en) 2014-01-29 2017-09-19 Inserm (Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale) Oligonucleotides and methods for inhibiting or reducing bacterial biofilms
ES2818236T3 (es) 2014-04-01 2021-04-09 Biogen Ma Inc Composiciones para modular la expresión de SOD-1
EP3137119B1 (en) 2014-04-28 2020-07-01 Phio Pharmaceuticals Corp. Methods for treating cancer using a nucleic acid targeting mdm2
US9926556B2 (en) 2014-04-28 2018-03-27 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Linkage modified oligomeric compounds
EA036496B1 (ru) 2014-05-01 2020-11-17 Ионис Фармасьютикалз, Инк. Конъюгированные олигонуклеотиды для модулирования экспрессии фактора комплемента b
GB201410693D0 (en) 2014-06-16 2014-07-30 Univ Southampton Splicing modulation
TW201620526A (zh) 2014-06-17 2016-06-16 愛羅海德研究公司 用於抑制α-1抗胰蛋白酶基因表現之組合物及方法
WO2016017422A1 (ja) * 2014-07-31 2016-02-04 国立大学法人大阪大学 架橋型ヌクレオシドおよびヌクレオチド
IL234246A0 (en) 2014-08-21 2014-11-30 Omrix Biopharmaceuticals Ltd Stabilized thrombin
JP6836987B2 (ja) 2014-09-05 2021-03-03 フィオ ファーマシューティカルズ コーポレーションPhio Pharmaceuticals Corp. Tyrまたはmmp1を標的とする核酸を用いて老化および皮膚障害を処置するための方法
AU2015327836B2 (en) 2014-10-03 2021-07-01 Cold Spring Harbor Laboratory Targeted augmentation of nuclear gene output
US9816080B2 (en) 2014-10-31 2017-11-14 President And Fellows Of Harvard College Delivery of CAS9 via ARRDC1-mediated microvesicles (ARMMs)
US20170369872A1 (en) 2014-12-18 2017-12-28 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Reversir tm compounds
US9688707B2 (en) 2014-12-30 2017-06-27 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Bicyclic morpholino compounds and oligomeric compounds prepared therefrom
WO2016112132A1 (en) 2015-01-06 2016-07-14 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Compositions for modulating expression of c9orf72 antisense transcript
WO2016167780A1 (en) 2015-04-16 2016-10-20 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Compositions for modulating expression of c9orf72 antisense transcript
WO2017007825A1 (en) 2015-07-06 2017-01-12 Rxi Pharmaceuticals Corporation Methods for treating neurological disorders using a synergistic small molecule and nucleic acids therapeutic approach
US11001845B2 (en) 2015-07-06 2021-05-11 Phio Pharmaceuticals Corp. Nucleic acid molecules targeting superoxide dismutase 1 (SOD1)
EP3324980B1 (en) 2015-07-17 2021-11-10 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Multi-targeted single entity conjugates
CN107922945A (zh) 2015-08-24 2018-04-17 罗氏创新中心哥本哈根有限公司 Lna‑g 方法
KR102422625B1 (ko) 2015-10-09 2022-07-20 유니버시티 오브 사우스앰톤 유전자 발현의 조절 및 탈조절된 단백질 발현의 스크리닝
CN109563509B (zh) 2015-10-19 2022-08-09 菲奥医药公司 靶向长非编码rna的减小尺寸的自递送核酸化合物
WO2017068087A1 (en) 2015-10-22 2017-04-27 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Oligonucleotide detection method
US11273151B2 (en) 2015-11-04 2022-03-15 Icahn School Of Medicine At Mount Sinai Methods of treating tumors and cancer, and identifying candidate subjects for such treatment
AU2016352836B2 (en) 2015-11-12 2020-06-25 F. Hoffmann-La Roche Ag Oligonucleotides for inducing paternal UBE3A expression
US11058709B1 (en) 2015-12-04 2021-07-13 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Methods of treating breast cancer
US11096956B2 (en) 2015-12-14 2021-08-24 Stoke Therapeutics, Inc. Antisense oligomers and uses thereof
ES2882500T3 (es) 2015-12-14 2021-12-02 Cold Spring Harbor Laboratory Oligómeros antisentido para el tratamiento del síndrome de Dravet
JOP20200228A1 (ar) 2015-12-21 2017-06-16 Novartis Ag تركيبات وطرق لخفض تعبير البروتين tau
EP3786297A1 (en) 2016-03-14 2021-03-03 F. Hoffmann-La Roche AG Oligonucleotides for reduction of pd-l1 expression
EP3429690A4 (en) 2016-03-16 2019-10-23 Ionis Pharmaceuticals, Inc. METHOD FOR MODULATING KEAP1
WO2017161168A1 (en) 2016-03-16 2017-09-21 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Modulation of dyrk1b expression
JP6985288B2 (ja) 2016-04-14 2021-12-22 エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲーF. Hoffmann−La Roche Aktiengesellschaft トリチル−モノ−GalNAc化合物とその利用
EP3448881B1 (en) 2016-04-26 2023-06-07 Icahn School of Medicine at Mount Sinai Treatment of hippo pathway mutant tumors and methods of identifying subjects as candidates for treatment
MA45496A (fr) 2016-06-17 2019-04-24 Hoffmann La Roche Molécules d'acide nucléique pour la réduction de l'arnm de padd5 ou pad7 pour le traitement d'une infection par l'hépatite b
WO2017219017A1 (en) 2016-06-17 2017-12-21 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Modulation of gys1 expression
MA45620A (fr) 2016-07-01 2019-05-08 Hoffmann La Roche Oligonucléotides antisens pour la modulation de l'expression de htra1
EP3507367A4 (en) 2016-07-05 2020-03-25 Aduro BioTech, Inc. CYCLIC DINUCLEOTID COMPOUNDS WITH INCLUDED NUCLEIC ACIDS AND USES THEREOF
EP3481430A4 (en) 2016-07-11 2020-04-01 Translate Bio Ma, Inc. NUCLEIC ACID CONJUGATES AND USES THEREOF
MA46422A (fr) 2016-09-14 2019-07-24 Janssen Biopharma Inc Oligonucléotides modifiés et méthodes d'utilisation
JOP20190065A1 (ar) 2016-09-29 2019-03-28 Ionis Pharmaceuticals Inc مركبات وطرق لتقليل التعبير عن tau
US11730823B2 (en) 2016-10-03 2023-08-22 President And Fellows Of Harvard College Delivery of therapeutic RNAs via ARRDC1-mediated microvesicles
JP7033591B2 (ja) 2016-11-11 2022-03-10 ロシュ イノベーション センター コペンハーゲン エーエス 治療用オリゴヌクレオチドの捕捉および検出
WO2018102745A1 (en) 2016-12-02 2018-06-07 Cold Spring Harbor Laboratory Modulation of lnc05 expression
KR20190100225A (ko) 2016-12-28 2019-08-28 다이이찌 산쿄 가부시키가이샤 알포트 증후군 치료약
CN110268060B (zh) 2017-01-10 2024-07-26 箭头药业股份有限公司 α-1抗胰蛋白酶(AAT)RNAi物质、包含AAT RNAi物质的组合物和使用方法
WO2018130585A1 (en) 2017-01-13 2018-07-19 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides for modulating relb expression
WO2018130582A1 (en) 2017-01-13 2018-07-19 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides for modulating rel expression
US20200216845A1 (en) 2017-01-13 2020-07-09 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides for modulating rela expression
US20190367920A1 (en) 2017-01-13 2019-12-05 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides for modulating nfkb1 expression
EP3568480A1 (en) 2017-01-13 2019-11-20 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides for modulating nfkb2 expression
WO2018165564A1 (en) 2017-03-09 2018-09-13 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Morpholino modified oligomeric compounds
US12030908B2 (en) 2017-03-10 2024-07-09 Lakewood Amedex, Inc. Antimicrobial compounds, compositions, and uses thereof
US11795192B2 (en) 2017-03-10 2023-10-24 Lakewood Amedex, Inc. Antimicrobial compounds, compositions, and uses thereof
US11377468B2 (en) 2017-03-10 2022-07-05 Lakewood Amedex, Inc. Antimicrobial compounds, compositions, and uses thereof
CN110536964A (zh) 2017-03-10 2019-12-03 国立研究开发法人国立成育医疗研究中心 反义寡核苷酸和糖原贮积病Ia型预防或治疗用组合物
BR112019018615B1 (pt) * 2017-03-10 2021-11-16 Lakewood Amedex, Inc. Composto antimicrobiano e sua composiqao farmaceutica
JP7306653B2 (ja) 2017-03-17 2023-07-11 国立大学法人千葉大学 構造強化されたS-TuDを用いた新規がん治療法
EP3626821A4 (en) 2017-05-18 2021-03-03 Kyoto University Composition for prevention or treatment of spinocerebellar ataxia type 36
US20190055564A1 (en) 2017-06-01 2019-02-21 F. Hoffmann-La Roche Ag Antisense oligonucleotides for modulating htra1 expression
WO2019009299A1 (ja) 2017-07-05 2019-01-10 国立大学法人大阪大学 α-シヌクレイン発現抑制するENAアンチセンスオリゴヌクレオチド
WO2019013141A1 (ja) 2017-07-10 2019-01-17 国立大学法人大阪大学 Tdp-43の発現量を調節するアンチセンスオリゴヌクレオチド及びその用途
WO2019030313A2 (en) 2017-08-11 2019-02-14 Roche Innovation Center Copenhagen A/S OLIGONUCLEOTIDES FOR MODULATION OF UBE3C EXPRESSION
CA3071033A1 (en) 2017-08-18 2019-02-21 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Modulation of the notch signaling pathway for treatment of respiratory disorders
WO2019038228A1 (en) 2017-08-22 2019-02-28 Roche Innovation Center Copenhagen A/S OLIGONUCLEOTIDES FOR MODULATION OF TOM1 EXPRESSION
AU2018322319B2 (en) 2017-08-25 2021-08-05 Stoke Therapeutics, Inc. Antisense oligomers for treatment of conditions and diseases
US10517889B2 (en) 2017-09-08 2019-12-31 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Modulators of SMAD7 expression
CN118345073A (zh) 2017-09-14 2024-07-16 詹森生物制药有限公司 GalNAc衍生物
EP3694995A1 (en) 2017-10-13 2020-08-19 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Methods for identifying improved stereodefined phosphorothioate oligonucleotide variants of antisense oligonucleotides utilising sub-libraries of partially stereodefined oligonucleotides
CR20200205A (es) 2017-10-16 2020-06-28 Hoffmann La Roche MOLECULA DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA REDUCCIÒN DEL ARNm DE PAPD5 Y PAPD7 EN EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÒN DE LA HEPATITIS B
US11261445B2 (en) 2017-10-17 2022-03-01 Inserm (Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale) Combination treatment for cystic fibrosis
WO2019111791A1 (ja) * 2017-12-07 2019-06-13 第一三共株式会社 ジストロフィン遺伝子のイントロンリテンションを解消するアンチセンスオリゴヌクレオチド
US20200385714A1 (en) 2017-12-11 2020-12-10 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Oligonucleotides for modulating fndc3b expression
WO2019115417A2 (en) 2017-12-12 2019-06-20 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Oligonucleotides for modulating rb1 expression
CA3085211A1 (en) 2017-12-21 2019-06-27 F. Hoffmann-La Roche Ag Companion diagnostic for htra1 rna antagonists
EP3728592B1 (en) 2017-12-22 2024-05-29 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Oligonucleotides comprising a phosphorodithioate internucleoside linkage
CN111448317A (zh) 2017-12-22 2020-07-24 罗氏创新中心哥本哈根有限公司 包含二硫代磷酸酯核苷间键的缺口聚物寡核苷酸
EP3728590A1 (en) 2017-12-22 2020-10-28 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Novel thiophosphoramidites
JP2021511022A (ja) 2018-01-10 2021-05-06 ロシュ イノベーション センター コペンハーゲン エーエス Pias4発現を調節するためのオリゴヌクレオチド
US12178855B2 (en) 2018-01-10 2024-12-31 Translate Bio Ma, Inc. Compositions and methods for facilitating delivery of synthetic nucleic acids to cells
WO2019137974A1 (en) 2018-01-12 2019-07-18 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Oligonucleotides for modulating gsk3b expression
JP2021511027A (ja) 2018-01-12 2021-05-06 ロシュ・イノベーション・センター・コペンハーゲン・アクティーゼルスカブRoche Innovation Center Copenhagen A/S アルファ−シヌクレインアンチセンスオリゴヌクレオチド及びその使用
SG11202006526YA (en) 2018-01-12 2020-08-28 Bristol Myers Squibb Co Antisense oligonucleotides targeting alpha-synuclein and uses thereof
EA202091693A1 (ru) 2018-01-12 2021-04-14 Бристол-Маерс Сквибб Компани Антисмысловые олигонуклеотиды, целенаправленно воздействующие на альфа-синуклеин, и их применения
JP2021510525A (ja) 2018-01-17 2021-04-30 ロシュ イノベーション センター コペンハーゲン エーエス Erc1発現を調節するためのオリゴヌクレオチド
EP3740573A1 (en) 2018-01-18 2020-11-25 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting srebp1
WO2019145386A1 (en) 2018-01-26 2019-08-01 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Oligonucleotides for modulating csnk1d expression
MA51795A (fr) 2018-02-09 2020-12-16 Hoffmann La Roche Oligonucléotides pour moduler l'expression de tmem106b
MX2020008581A (es) 2018-02-21 2020-09-21 Bristol Myers Squibb Co Oligonucleotidos antisentido de la proteina cinasa del tipo ii delta dependiente del calcio/calmodulina (camk2d) y sus usos.
WO2019172286A1 (ja) 2018-03-09 2019-09-12 第一三共株式会社 糖原病Ia型治療薬
JP2021515784A (ja) 2018-03-13 2021-06-24 ヤンセン ファーマシューティカ エヌ.ベー. 修飾オリゴヌクレオチド及びタウオパチーにおける使用方法
BR112020020220A8 (pt) 2018-04-05 2021-02-17 Centre Leon Berard uso de inibidores da fubp1 para o tratamento de infecção pelo vírus da hepatite b
CA3099280A1 (en) 2018-05-04 2019-11-07 Stoke Therapeutics, Inc. Methods and compositions for treatment of cholesteryl ester storage disease
WO2019215066A1 (en) 2018-05-07 2019-11-14 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Quality control of lna oligonucleotide therapeutics using massively parallel sequencing
TW202016301A (zh) 2018-05-07 2020-05-01 美商阿里拉姆製藥股份有限公司 肝外遞送技術
EP3790971A1 (en) 2018-05-08 2021-03-17 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Oligonucleotides for modulating myh7 expression
EP3793685A1 (en) 2018-05-18 2021-03-24 F. Hoffmann-La Roche AG Pharmaceutical compositions for treatment of microrna related diseases
WO2019224172A1 (en) 2018-05-25 2019-11-28 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Novel process for making allofuranose from glucofuranose
JP7379387B2 (ja) 2018-06-05 2023-11-14 エフ. ホフマン-ラ ロシュ アーゲー Atxn2発現を制御するためのオリゴヌクレオチド
BR112020023503A2 (pt) 2018-06-13 2021-03-30 Daiichi Sankyo Company, Limited Agente terapêutico contra disfunção do miocárdio
US20210260002A1 (en) 2018-06-18 2021-08-26 University Of Rochester Methods of treating schizophrenia and other neuropsychiatric disorders
US20220062378A1 (en) 2018-06-21 2022-03-03 University Of Rochester Methods of treating or inhibiting onset of huntington's disease
WO2020007702A1 (en) 2018-07-02 2020-01-09 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting bcl2l11
WO2020007700A1 (en) 2018-07-02 2020-01-09 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting spi1
WO2020007772A1 (en) 2018-07-02 2020-01-09 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting gbp-1
US11279929B2 (en) 2018-07-03 2022-03-22 Hoffmann-La Roche, Inc. Oligonucleotides for modulating Tau expression
CN112469827B (zh) 2018-07-04 2024-05-24 学校法人爱知医科大学 控制Tau的剪接的反义寡核苷酸及其用途
WO2020007826A1 (en) 2018-07-05 2020-01-09 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting mbtps1
WO2020007889A1 (en) 2018-07-05 2020-01-09 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting stat1
WO2020011653A1 (en) 2018-07-09 2020-01-16 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting kynu
WO2020011743A1 (en) 2018-07-09 2020-01-16 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting mafb
WO2020011744A2 (en) 2018-07-11 2020-01-16 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting cers5
WO2020011869A2 (en) 2018-07-11 2020-01-16 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting tlr2
WO2020011745A2 (en) 2018-07-11 2020-01-16 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting cers6
BR112021000538A2 (pt) 2018-07-13 2021-04-06 F. Hoffmann-La Roche Ag Oligonucleotídeos para modular a expressão de rtel1
JP2021532075A (ja) 2018-07-31 2021-11-25 ロシュ イノベーション センター コペンハーゲン エーエス ホスホロトリチオエートヌクレオシド間結合を含むオリゴヌクレオチド
EP4122943B1 (en) 2018-07-31 2024-05-29 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Oligonucleotides comprising a phosphorotrithioate internucleoside linkage
US11911484B2 (en) 2018-08-02 2024-02-27 Dyne Therapeutics, Inc. Muscle targeting complexes and uses thereof for treating myotonic dystrophy
US12018087B2 (en) 2018-08-02 2024-06-25 Dyne Therapeutics, Inc. Muscle-targeting complexes comprising an anti-transferrin receptor antibody linked to an oligonucleotide and methods of delivering oligonucleotide to a subject
US12097263B2 (en) 2018-08-02 2024-09-24 Dyne Therapeutics, Inc. Muscle targeting complexes and uses thereof for treating myotonic dystrophy
JP7499754B2 (ja) 2018-08-23 2024-06-14 ロシュ・イノベーション・センター・コペンハーゲン・アクティーゼルスカブ Microrna-134バイオマーカー
WO2020038971A1 (en) 2018-08-23 2020-02-27 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting vcan
WO2020038973A1 (en) 2018-08-23 2020-02-27 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting sptlc1
WO2020038976A1 (en) 2018-08-23 2020-02-27 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Antisense oligonucleotides targeting usp8
WO2020043750A1 (en) 2018-08-28 2020-03-05 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Neoantigen engineering using splice modulating compounds
EP3620519A1 (en) 2018-09-04 2020-03-11 F. Hoffmann-La Roche AG Use of isolated milk extracellular vesicles for delivering oligonucleotides orally
AU2019350765A1 (en) 2018-09-28 2021-05-27 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Transthyretin (TTR) iRNA compositions and methods of use thereof for treating or preventing TTR-associated ocular diseases
BR112021006954A2 (pt) 2018-10-17 2021-07-20 Lakewood Amedex, Inc. métodos e composições para tratar mucosite oral
WO2020089260A1 (en) 2018-11-01 2020-05-07 F. Hoffmann-La Roche Ag Antisense oligonucleotides targeting tia1
TW202028222A (zh) 2018-11-14 2020-08-01 美商Ionis製藥公司 Foxp3表現之調節劑
EP3880821A4 (en) 2018-11-15 2023-01-25 Ionis Pharmaceuticals, Inc. IRF5 EXPRESSION MODULATORS
JP7467457B2 (ja) 2018-11-22 2024-04-15 ロシュ イノベーション センター コペンハーゲン エーエス 立体的に規定されたオリゴヌクレオチドの合成における活性化物質としてのピリジニウム塩
WO2020109344A1 (en) 2018-11-29 2020-06-04 F. Hoffmann-La Roche Ag Occular administration device for antisense oligonucleotides
WO2020109343A1 (en) 2018-11-29 2020-06-04 F. Hoffmann-La Roche Ag Combination therapy for treatment of macular degeneration
EP3894556A1 (en) 2018-12-11 2021-10-20 University of Rochester Methods of treating schizophrenia and other neuropsychiatric disorders
US20220042011A1 (en) 2018-12-21 2022-02-10 Hoffmann-La Roche Inc. Antisense oligonucleotides targeting card9
WO2020152303A1 (en) 2019-01-25 2020-07-30 F. Hoffmann-La Roche Ag Lipid vesicle for oral drug delivery
BR112021013369A2 (pt) 2019-01-31 2021-09-21 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Moduladores de expressão de yap1
WO2020167822A2 (en) 2019-02-13 2020-08-20 University Of Rochester Gene networks that mediate remyelination of the human brain
BR112021016354A2 (pt) 2019-02-20 2021-10-19 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Composto, processo para a fabricação de um composto de fórmula, uso de um composto e invenção
AU2020225687A1 (en) 2019-02-20 2021-08-19 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Phosphonoacetate gapmer oligonucleotides
CN113474633A (zh) 2019-02-26 2021-10-01 罗氏创新中心哥本哈根有限公司 寡核苷酸配制方法
US11279932B2 (en) 2019-02-27 2022-03-22 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Modulators of MALAT1 expression
US12215382B2 (en) 2019-03-01 2025-02-04 The General Hospital Corporation Liver protective MARC variants and uses thereof
CN113507942A (zh) 2019-03-05 2021-10-15 豪夫迈·罗氏有限公司 分子的细胞内靶向
WO2020191377A1 (en) 2019-03-21 2020-09-24 Codiak Biosciences, Inc. Extracellular vesicle conjugates and uses thereof
CN113646007B (zh) 2019-03-29 2024-08-23 希森美康株式会社 新人工核酸、其制造方法及用途
US20220213484A1 (en) 2019-04-03 2022-07-07 Bristol-Myers Squibb Company Angptl2 antisense oligonucleotides and uses thereof
US11286485B2 (en) 2019-04-04 2022-03-29 Hoffmann-La Roche Inc. Oligonucleotides for modulating ATXN2 expression
JP7499267B2 (ja) 2019-04-04 2024-06-13 エフ. ホフマン-ラ ロシュ アーゲー Atxn2発現を調節するためのオリゴヌクレオチド
WO2020212301A1 (en) 2019-04-16 2020-10-22 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Novel process for preparing nucleotide p(v) monomers
EP3962918A1 (en) 2019-04-30 2022-03-09 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Novel process for preparing rhenium chelated mag3 oligonucleotides
CN113795581A (zh) 2019-05-03 2021-12-14 迪克纳制药公司 具有缩短的有义链的双链核酸抑制剂分子
AU2020279101A1 (en) 2019-05-17 2021-11-18 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Oral delivery of oligonucleotides
CN113950529A (zh) 2019-06-06 2022-01-18 豪夫迈·罗氏有限公司 靶向atxn3的反义寡核苷酸
JPWO2020256084A1 (ru) * 2019-06-19 2020-12-24
JPWO2020262184A1 (ru) 2019-06-26 2020-12-30
EP3997225A1 (en) 2019-07-10 2022-05-18 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods for the treatment of epilepsy
AU2020313255A1 (en) 2019-07-12 2022-01-06 Daiichi Sankyo Company, Limited Antisense oligonucleotide capable of altering splicing of DUX4 pre-mRNA
US20220267737A1 (en) 2019-07-18 2022-08-25 University Of Rochester Cell-type selective immunoprotection of cells
EP3956450A4 (en) 2019-07-26 2022-11-16 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Compounds and methods for modulating gfap
BR112022002691A2 (pt) 2019-08-14 2022-08-23 Codiak Biosciences Inc Construtos de vesícula-aso extracelular visando stat6
AU2020327360A1 (en) 2019-08-14 2022-02-17 Lonza Sales Ag Extracellular vesicle linked to molecules and uses thereof
CA3147701A1 (en) 2019-08-14 2021-02-18 Codiak Biosciences, Inc. Extracellular vesicles with antisense oligonucleotides targeting kras
CA3147369A1 (en) 2019-08-14 2021-02-18 Dalia BURZYN Extracellular vesicle-aso constructs targeting cebp/beta
CN114729327A (zh) 2019-08-14 2022-07-08 科迪亚克生物科学公司 具有stat3反义寡核苷酸的细胞外囊泡
WO2021030773A1 (en) 2019-08-14 2021-02-18 Codiak Biosciences, Inc. Extracellular vesicle-nlrp3 antagonist
WO2021030778A1 (en) 2019-08-15 2021-02-18 Ionis Pharmaceuticals, Inc. Linkage modified oligomeric compounds and uses thereof
CN114616332B (zh) 2019-09-10 2024-09-20 第一三共株式会社 用于递送至肝脏的GalNAc-寡核苷酸偶联物及其制备方法
EP4034247A1 (en) 2019-09-25 2022-08-03 Codiak BioSciences, Inc. Sting agonist comprising exosomes for treating neuroimmunological disorders
WO2021074657A1 (en) 2019-10-17 2021-04-22 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Combination treatment for cystic fibrosis
BR112022007437A2 (pt) * 2019-10-18 2022-10-11 Daiichi Sankyo Co Ltd Método para a produção de fosforamidita bicíclica
CN111109591A (zh) 2019-10-25 2020-05-08 新疆红旗坡农业发展集团有限公司 肠道微生态高效重建型苹果酵素及加工技术
WO2021092145A1 (en) 2019-11-06 2021-05-14 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Transthyretin (ttr) irna composition and methods of use thereof for treating or preventing ttr-associated ocular diseases
CN114945669B (zh) 2019-11-06 2025-01-10 阿尔尼拉姆医药品有限公司 肝外递送
WO2021099394A1 (en) 2019-11-19 2021-05-27 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Antisense oligonucleotides and their use for the treatment of cancer
JP2023506540A (ja) 2019-12-19 2023-02-16 エフ. ホフマン-ラ ロシュ エージー. B型肝炎ウイルス感染を処置するためのscamp3阻害剤の使用
EP4077670A1 (en) 2019-12-19 2022-10-26 F. Hoffmann-La Roche AG Use of cops3 inhibitors for treating hepatitis b virus infection
WO2021122993A1 (en) 2019-12-19 2021-06-24 F. Hoffmann-La Roche Ag Use of saraf inhibitors for treating hepatitis b virus infection
EP4077667A1 (en) 2019-12-19 2022-10-26 F. Hoffmann-La Roche AG Use of sept9 inhibitors for treating hepatitis b virus infection
JP2023506550A (ja) 2019-12-19 2023-02-16 エフ. ホフマン-ラ ロシュ エージー. B型肝炎ウイルス感染症を処置するためのsbds阻害剤の使用
AR120817A1 (es) 2019-12-20 2022-03-23 Hoffmann La Roche Oligonucleótidos mejorados para inhibir la expresión de scn9a
CN114846140A (zh) 2019-12-24 2022-08-02 豪夫迈·罗氏有限公司 用于治疗hbv的靶向hbv的治疗性寡核苷酸和tlr7激动剂的药物组合
WO2021130270A1 (en) 2019-12-24 2021-07-01 F. Hoffmann-La Roche Ag Pharmaceutical combination of antiviral agents targeting hbv and/or an immune modulator for treatment of hbv
WO2021158810A1 (en) 2020-02-05 2021-08-12 Bristol-Myers Squibb Company Oligonucleotides for splice modulation of camk2d
CN115176010A (zh) 2020-02-28 2022-10-11 豪夫迈·罗氏有限公司 用于调节cd73外显子7剪接的寡核苷酸
JP6953053B1 (ja) 2020-03-11 2021-10-27 隆光 矢野 −1フレームシフトを誘導するための1本鎖核酸分子及び組成物
WO2021184021A1 (en) 2020-03-13 2021-09-16 Codiak Biosciences, Inc. Extracellular vesicle-aso constructs targeting pmp22
WO2021184020A1 (en) 2020-03-13 2021-09-16 Codiak Biosciences, Inc. Methods of treating neuroinflammation
AU2021247043A1 (en) 2020-03-31 2022-10-27 Janssen Biopharma, Inc. Synthesis of oligonucleotides and related compounds
IL298063A (en) 2020-05-11 2023-01-01 Stoke Therapeutics Inc Opa1 antisense oligomers for treatment of conditions and diseases
EP4150084A1 (en) 2020-05-11 2023-03-22 Genentech, Inc. Complement component 4 inhibitors for treating neurological diseases, and related compositons, systems and methods of using same
WO2021231210A1 (en) 2020-05-11 2021-11-18 Genentech, Inc. Complement component c1r inhibitors for treating a neurological disease, and related compositions, systems and methods of using same
CN115551519A (zh) 2020-05-11 2022-12-30 基因泰克公司 用于治疗神经系统疾病的补体组分c1s抑制剂以及相关的组合物、系统和使用它们的方法
WO2021229036A1 (en) 2020-05-13 2021-11-18 F. Hoffmann-La Roche Ag Oligonucleotide agonists targeting progranulin
WO2021233551A1 (en) 2020-05-22 2021-11-25 F.Hoffmann-La Roche Ag Oligonucleotides for splice modulation of card9
EP4162047A1 (en) 2020-06-09 2023-04-12 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Guanosine analogues for use in therapeutic polynucleotides
AR122731A1 (es) 2020-06-26 2022-10-05 Hoffmann La Roche Oligonucleótidos mejorados para modular la expresión de fubp1
IL299771A (en) 2020-07-10 2023-03-01 Inst Nat Sante Rech Med Methods and compounds for the treatment of epilepsy
CN116209761A (zh) 2020-07-23 2023-06-02 豪夫迈·罗氏有限公司 靶向rna结合蛋白位点的寡核苷酸
WO2022018155A1 (en) 2020-07-23 2022-01-27 F. Hoffmann-La Roche Ag Lna oligonucleotides for splice modulation of stmn2
CN115916976A (zh) 2020-07-28 2023-04-04 神户天然物化学株式会社 诱导血管紧张素转换酶2基因外显子跳跃的反义核酸
CN116157522A (zh) 2020-08-21 2023-05-23 豪夫迈·罗氏有限公司 A1cf抑制剂用于治疗乙型肝炎病毒感染的用途
WO2022043531A1 (en) * 2020-08-28 2022-03-03 Janssen Sciences Ireland Unlimited Company 7'-substituted 2'-o-4'-c-ethylene-bridged nucleic acid (ena) monomers and uses thereof
CN116322706A (zh) 2020-09-25 2023-06-23 株式会社理真思 新人工核酸、其制造方法和用途
US20230364127A1 (en) 2020-10-06 2023-11-16 Codiak Biosciences, Inc. Extracellular vesicle-aso constructs targeting stat6
US20230060373A1 (en) 2020-12-03 2023-03-02 Hoffmann-La Roche Inc. Antisense Oligonucleotides Targeting ATXN3
WO2022117745A1 (en) 2020-12-03 2022-06-09 F. Hoffmann-La Roche Ag Antisense oligonucleotides targeting atxn3
JP2023553069A (ja) 2020-12-08 2023-12-20 エフ. ホフマン-ラ ロシュ アーゲー ホスホロジチオエートオリゴヌクレオチドの新規合成
JP2023553710A (ja) 2020-12-18 2023-12-25 エフ. ホフマン-ラ ロシュ アーゲー プログラニュリンを標的とするためのアンチセンスオリゴヌクレオチド
WO2022136140A1 (en) 2020-12-22 2022-06-30 F. Hoffmann-La Roche Ag Oligonucleotides targeting xbp1
US20240117356A1 (en) * 2020-12-31 2024-04-11 Dyne Therapeutics, Inc. Muscle targeting complexes and uses thereof for treating myotonic dystrophy
EP4271695A2 (en) 2020-12-31 2023-11-08 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 2'-modified nucleoside based oligonucleotide prodrugs
US20240343746A1 (en) 2020-12-31 2024-10-17 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Cyclic-disulfide modified phosphate based oligonucleotide prodrugs
TW202246500A (zh) 2021-02-02 2022-12-01 瑞士商赫孚孟拉羅股份公司 用於抑制 rtel1 表現之增強型寡核苷酸
IL305176A (en) 2021-02-17 2023-10-01 Lonza Sales Ag Extracellular vesicle-linked to a biologically active molecule via an optimized linker and an anchoring moiety
JP2024512236A (ja) 2021-02-17 2024-03-19 ロンザ セールス アーゲー 細胞外ベシクル-nlrp3アンタゴニスト
CA3211057A1 (en) 2021-02-26 2022-09-01 Knc Laboratories Co., Ltd. Nucleic acid medicine expressing splicing variant of myostatin
IL307298A (en) 2021-03-31 2023-11-01 Entrada Therapeutics Inc Cell-penetrating circular peptides
WO2022212884A1 (en) 2021-04-01 2022-10-06 Codiak Biosciences, Inc. Extracellular vesicle compositions
WO2022240721A1 (en) 2021-05-10 2022-11-17 Entrada Therapeutics, Inc. Compositions and methods for modulating interferon regulatory factor-5 (irf-5) activity
CA3218805A1 (en) 2021-05-10 2022-11-17 Ziqing QIAN Compositions and methods for intracellular therapeutics
WO2022240760A2 (en) 2021-05-10 2022-11-17 Entrada Therapeutics, Inc. COMPOSITIONS AND METHODS FOR MODULATING mRNA SPLICING
CA3222546A1 (en) 2021-06-08 2022-12-15 F. Hoffmann-La Roche Ag Oligonucleotide progranulin agonists
IL309001A (en) 2021-06-23 2024-02-01 Entrada Therapeutics Inc Antisense compounds and methods for targeting cug repeats
US11969475B2 (en) 2021-07-09 2024-04-30 Dyne Therapeutics, Inc. Muscle targeting complexes and uses thereof for treating facioscapulohumeral muscular dystrophy
US11633498B2 (en) 2021-07-09 2023-04-25 Dyne Therapeutics, Inc. Muscle targeting complexes and uses thereof for treating myotonic dystrophy
JP2024527584A (ja) 2021-07-09 2024-07-25 アルナイラム ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド CNS送達のためのBis-RNAi化合物
IL309897A (en) 2021-07-21 2024-03-01 Alnylam Pharmaceuticals Inc Target gene IRNA compositions associated with a metabolic disorder and methods of using them
EP4388094A1 (en) 2021-08-16 2024-06-26 Vib Vzw Oligonucleotides for modulating synaptogyrin-3 expression
US20240390508A1 (en) 2021-08-21 2024-11-28 Takeda Pharmaceutical Company Limited Human transferrin receptor binding peptide-drug conjugate
JP2024532464A (ja) 2021-09-01 2024-09-05 エントラーダ セラピューティクス,インコーポレイティド デュシェンヌ型筋ジストロフィーにおいてエクソン44をスキッピングするための化合物及び方法
WO2023052317A1 (en) 2021-09-29 2023-04-06 F. Hoffmann-La Roche Ag Rna editing
CN118369427A (zh) 2021-10-15 2024-07-19 阿尔尼拉姆医药品有限公司 肝外递送irna组合物及其使用方法
EP4426833A1 (en) 2021-11-03 2024-09-11 F. Hoffmann-La Roche AG Oligonucleotides for modulating apolipoprotein e4 expression
EP4430184A2 (en) 2021-11-11 2024-09-18 F. Hoffmann-La Roche AG Pharmaceutical combinations for treatment of hbv
JP2025501457A (ja) 2021-12-07 2025-01-22 エフ. ホフマン-ラ ロシュ アーゲー Actl6bを標的とするアンチセンスオリゴヌクレオチド
EP4448763A1 (en) 2021-12-17 2024-10-23 F. Hoffmann-La Roche AG Oligonucleotide gba agonists
WO2023111210A1 (en) 2021-12-17 2023-06-22 F. Hoffmann-La Roche Ag Combination of oligonucleotides for modulating rtel1 and fubp1
CN118434860A (zh) 2021-12-20 2024-08-02 豪夫迈·罗氏有限公司 苏糖核酸反义寡核苷酸及其方法
EP4453211A1 (en) 2021-12-22 2024-10-30 Camp4 Therapeutics Corporation Modulation of gene transcription using antisense oligonucleotides targeting regulatory rnas
JPWO2023127857A1 (ru) 2021-12-27 2023-07-06
EP4465994A1 (en) 2022-01-20 2024-11-27 Genentech, Inc. Antisense oligonucleotides for modulating tmem106b expression
WO2023150553A1 (en) 2022-02-01 2023-08-10 University Of Rochester Gpr17 promoter-based targeting and transduction of glial progenitor cells
WO2023152369A1 (en) 2022-02-14 2023-08-17 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Nucleic acid mir-9 inhibitor for the treatment of cystic fibrosis
AR128558A1 (es) 2022-02-21 2024-05-22 Hoffmann La Roche Oligonucleótido antisentido
KR20240161967A (ko) 2022-03-16 2024-11-13 다이이찌 산쿄 가부시키가이샤 트랜스페린 수용체 2 의 발현을 억제하는 siRNA
WO2023176863A1 (ja) 2022-03-16 2023-09-21 第一三共株式会社 RNAi活性を有する化学修飾オリゴヌクレオチド
AU2023254846A1 (en) 2022-04-15 2024-10-10 Dyne Therapeutics, Inc. Muscle targeting complexes and formulations for treating myotonic dystrophy
EP4522745A1 (en) 2022-05-10 2025-03-19 F. Hoffmann-La Roche AG Antisense oligonucleotides targeting cfp-elk1 intergene region
WO2023220744A2 (en) 2022-05-13 2023-11-16 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Single-stranded loop oligonucleotides
EP4526445A1 (en) 2022-05-18 2025-03-26 F. Hoffmann-La Roche AG Improved oligonucleotides targeting rna binding protein sites
WO2023240277A2 (en) 2022-06-10 2023-12-14 Camp4 Therapeutics Corporation Methods of modulating progranulin expression using antisense oligonucleotides targeting regulatory rnas
WO2023242324A1 (en) 2022-06-17 2023-12-21 F. Hoffmann-La Roche Ag Antisense oligonucleotides for targeting progranulin
WO2024006999A2 (en) 2022-06-30 2024-01-04 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Cyclic-disulfide modified phosphate based oligonucleotide prodrugs
WO2024017990A1 (en) 2022-07-21 2024-01-25 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Methods and compositions for treating chronic pain disorders
WO2024026474A1 (en) 2022-07-29 2024-02-01 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for transferrin receptor (tfr)-mediated delivery to the brain and muscle
WO2024040041A1 (en) 2022-08-15 2024-02-22 Dicerna Pharmaceuticals, Inc. Regulation of activity of rnai molecules
WO2024039776A2 (en) 2022-08-18 2024-02-22 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Universal non-targeting sirna compositions and methods of use thereof
EP4332221A1 (en) 2022-08-29 2024-03-06 Roche Innovation Center Copenhagen A/S Threose nucleic acid antisense oligonucleotides and methods thereof
WO2024052403A1 (en) 2022-09-06 2024-03-14 F. Hoffmann-La Roche Ag Double-stranded rna molecule for administration to the eye
WO2024073732A1 (en) 2022-09-30 2024-04-04 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Modified double-stranded rna agents
US20240182561A1 (en) 2022-11-04 2024-06-06 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 1 (cacng1) binding proteins and cacng1-mediated delivery to skeletal muscle
WO2024098061A2 (en) 2022-11-04 2024-05-10 Genkardia Inc. Oligonucleotide-based therapeutics targeting cyclin d2 for the treatment of heart failure
US20240173426A1 (en) 2022-11-14 2024-05-30 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for fibroblast growth factor receptor 3-mediated delivery to astrocytes
WO2024119145A1 (en) 2022-12-01 2024-06-06 Camp4 Therapeutics Corporation Modulation of syngap1 gene transcription using antisense oligonucleotides targeting regulatory rnas
WO2024126654A1 (en) 2022-12-14 2024-06-20 F. Hoffmann-La Roche Ag Antisense oligonucleotides targeting actl6b
WO2024146935A1 (en) 2023-01-06 2024-07-11 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Intravenous administration of antisense oligonucleotides for the treatment of pain
WO2024160756A1 (en) 2023-01-30 2024-08-08 Vib Vzw Suppressors of tauopathies
TW202449152A (zh) 2023-02-09 2024-12-16 美商艾拉倫製藥股份有限公司 Reversir分子及其使用方法
WO2024175588A1 (en) 2023-02-21 2024-08-29 Vib Vzw Oligonucleotides for modulating synaptogyrin-3 expression
WO2024175586A2 (en) 2023-02-21 2024-08-29 Vib Vzw Inhibitors of synaptogyrin-3 expression
WO2024216155A1 (en) 2023-04-12 2024-10-17 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Extrahepatic delivery of double-stranded rna agents
WO2024227765A2 (en) 2023-05-04 2024-11-07 F. Hoffmann-La Roche Ag Oligonucleotides capable of upregulating glucocerebrosidase expression
WO2024233864A2 (en) 2023-05-10 2024-11-14 Dicerna Pharmaceuticals, Inc. Galnac-conjugated rnai oligonucleotides
WO2024238385A2 (en) 2023-05-12 2024-11-21 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Single-stranded loop oligonucleotides
US20250034576A1 (en) 2023-06-16 2025-01-30 Hoffmann-La Roche Inc. Double Stranded Oligonucleotide For Modulating JAK1 Expression
WO2025008406A1 (en) 2023-07-04 2025-01-09 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Antisense oligonucleotides and their use for the treatment of cancer
WO2025054459A1 (en) 2023-09-08 2025-03-13 Dicerna Pharmaceuticals, Inc. Rnai oligonucleotide conjugates
CN117510564B (zh) * 2024-01-08 2024-03-08 苏州诺维康生物科技有限公司 一种医药中间体N2-Ac-5'-O-DMT-2'-O-炔丙基鸟苷的合成方法

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3687808A (en) 1969-08-14 1972-08-29 Univ Leland Stanford Junior Synthetic polynucleotides
NZ209840A (en) 1983-10-17 1988-11-29 Kaji Akira A method of inhibiting viral propagation by hybridising dna with the viral rna thus blocking its action
US5194428A (en) 1986-05-23 1993-03-16 Worcester Foundation For Experimental Biology Inhibition of influenza virus replication by oligonucleotide phosphorothioates
US4806463A (en) 1986-05-23 1989-02-21 Worcester Foundation For Experimental Biology Inhibition of HTLV-III by exogenous oligonucleotides
US5004810A (en) 1988-09-30 1991-04-02 Schering Corporation Antiviral oligomers
US5457189A (en) 1989-12-04 1995-10-10 Isis Pharmaceuticals Antisense oligonucleotide inhibition of papillomavirus
US5591623A (en) 1990-08-14 1997-01-07 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotide modulation of cell adhesion
US5514788A (en) 1993-05-17 1996-05-07 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotide modulation of cell adhesion
US5620963A (en) 1991-10-15 1997-04-15 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotides for modulating protein kinase C having phosphorothioate linkages of high chiral purity
US5514577A (en) 1990-02-26 1996-05-07 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotide therapies for modulating the effects of herpes viruses
US5248670A (en) 1990-02-26 1993-09-28 Isis Pharmaceuticals, Inc. Antisense oligonucleotides for inhibiting herpesviruses
US5166195A (en) 1990-05-11 1992-11-24 Isis Pharmaceuticals, Inc. Antisense inhibitors of the human immunodeficiency virus phosphorothioate oligonucleotides
JPH06501843A (ja) 1990-08-14 1994-03-03 アイシス・ファーマシューティカルス・インコーポレーテッド アンチセンスオリゴヌクレオチドによるインフルエンザa型ウイルス,アン・アーバh2n2株の阻害
US6111094A (en) 1990-08-14 2000-08-29 Isis Pharmaceuticals Inc. Enhanced antisense modulation of ICAM-1
US5691461A (en) 1990-08-16 1997-11-25 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotides inhibiting candida germ tube formation
BR9106751A (pt) 1990-08-16 1993-08-17 Isis Pharmaceuticals Ind Oligonucleotideo ou analogo de nucleotideo e processo para modulacao da atividade de uma infeccao por citomegalovirus
US5442049A (en) 1992-11-19 1995-08-15 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotides for modulating the effects of cytomegalovirus infections
JP2515230Y2 (ja) * 1990-08-31 1996-10-30 徹 松井 道糸通し糸付き浮子
US5242906A (en) 1991-04-22 1993-09-07 University Of North Carolina At Chapel Hill Antisense oligonucleotides against Epstein-Barr virus
WO1994008003A1 (en) 1991-06-14 1994-04-14 Isis Pharmaceuticals, Inc. ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE INHIBITION OF THE ras GENE
US5582986A (en) 1991-06-14 1996-12-10 Isis Pharmaceuticals, Inc. Antisense oligonucleotide inhibition of the ras gene
WO1992022651A1 (en) 1991-06-14 1992-12-23 Isis Pharmaceuticals, Inc. Antisense oligonucleotide inhibition of the ras gene
US5661134A (en) 1991-10-15 1997-08-26 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotides for modulating Ha-ras or Ki-ras having phosphorothioate linkages of high chiral purity
US5607923A (en) 1991-10-15 1997-03-04 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotides for modulating cytomegalovirus having phosphorothioate linkages of high chiral purity
US5681747A (en) 1992-03-16 1997-10-28 Isis Pharmaceuticals, Inc. Nucleic acid sequences encoding protein kinase C and antisense inhibition of expression thereof
IL107150A0 (en) 1992-09-29 1993-12-28 Isis Pharmaceuticals Inc Oligonucleotides having a conserved g4 core sequence
US5985558A (en) 1997-04-14 1999-11-16 Isis Pharmaceuticals Inc. Antisense oligonucleotide compositions and methods for the inibition of c-Jun and c-Fos
WO1996031557A1 (en) 1995-04-07 1996-10-10 Mogens Havsteen Jacobsen Method of photochemical immobilization of ligands using quinones
US6127533A (en) 1997-02-14 2000-10-03 Isis Pharmaceuticals, Inc. 2'-O-aminooxy-modified oligonucleotides
WO1998039532A1 (en) * 1997-03-07 1998-09-11 Kværner Oilfield Products A.S Termination of a tension member, for use as a tendon for a tension leg platform
JP3756313B2 (ja) * 1997-03-07 2006-03-15 武 今西 新規ビシクロヌクレオシド及びオリゴヌクレオチド類縁体
US5877309A (en) 1997-08-13 1999-03-02 Isis Pharmaceuticals, Inc. Antisense oligonucleotides against JNK
US7572582B2 (en) * 1997-09-12 2009-08-11 Exiqon A/S Oligonucleotide analogues
CA2303299C (en) * 1997-09-12 2016-02-23 Exiqon A/S Oligonucleotide analogues
US6794499B2 (en) * 1997-09-12 2004-09-21 Exiqon A/S Oligonucleotide analogues
US5955443A (en) 1998-03-19 1999-09-21 Isis Pharmaceuticals Inc. Antisense modulation of PECAM-1
US7084125B2 (en) * 1999-03-18 2006-08-01 Exiqon A/S Xylo-LNA analogues
KR100782896B1 (ko) * 1999-05-04 2007-12-06 엑시콘 에이/에스 L-리보-lna 유사체
JP4151751B2 (ja) 1999-07-22 2008-09-17 第一三共株式会社 新規ビシクロヌクレオシド類縁体
EP1992634A1 (en) 1999-09-10 2008-11-19 Geron Corporation Oligonucleotide n3'- p5' thiophosphoramidates: their synthesis and use
TW200540180A (en) * 2004-05-28 2005-12-16 Sankyo Co Telomerase inhibitor ena oligonucleotide

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
S.OBIKA et al. Tetrahedron Letters, 1998, v. 39, N 30, pp. 5401-5404. S.K.SINGH et al. Chemical Communications, 1998, N 4, pp. 455-456. A.A.KOSHKIN et al. Tetrahedron, 1998, v. 54, N 14, pp. 3607-3630. *

Also Published As

Publication number Publication date
CA2361318C (en) 2008-11-25
IL144338A0 (en) 2002-05-23
TR200102328T2 (tr) 2002-01-21
AU758956B2 (en) 2003-04-03
JP3420984B2 (ja) 2003-06-30
US20020147332A1 (en) 2002-10-10
US7314923B2 (en) 2008-01-01
HUP0105367A2 (hu) 2002-05-29
HUP0105367A3 (en) 2005-10-28
JP2000297097A (ja) 2000-10-24
BRPI0008131B8 (pt) 2021-05-25
NZ513402A (en) 2003-06-30
ID30093A (id) 2001-11-01
DE60017711T2 (de) 2005-11-17
US20030207841A1 (en) 2003-11-06
CA2361318A1 (en) 2000-08-17
AU2459800A (en) 2000-08-29
BR0008131A (pt) 2002-04-09
PT1152009E (pt) 2005-03-31
KR20020013498A (ko) 2002-02-20
EP1152009A1 (en) 2001-11-07
NO320441B1 (no) 2005-12-05
DK1152009T3 (da) 2005-03-07
NO20013899L (no) 2001-10-10
CZ296576B6 (cs) 2006-04-12
US20110009471A1 (en) 2011-01-13
US7816333B2 (en) 2010-10-19
KR100573231B1 (ko) 2006-04-24
DK1152009T4 (en) 2017-12-11
IL144338A (en) 2013-11-28
US8957201B2 (en) 2015-02-17
CZ20012574A3 (cs) 2002-02-13
EP1152009B2 (en) 2017-09-06
ZA200106544B (en) 2002-11-08
BRPI0008131B1 (pt) 2016-12-27
ES2234563T3 (es) 2005-07-01
HK1040084B (zh) 2005-04-22
PL208245B1 (pl) 2011-04-29
US7335765B2 (en) 2008-02-26
HU228398B1 (en) 2013-03-28
CN1273478C (zh) 2006-09-06
TR200604211T1 (tr) 2007-02-21
US20090149404A1 (en) 2009-06-11
DE60017711T3 (de) 2018-01-11
ATE287897T2 (de) 2005-02-15
TW513438B (en) 2002-12-11
EP1152009A4 (en) 2002-06-05
HK1040084A1 (en) 2002-05-24
CN1347418A (zh) 2002-05-01
EP1152009B1 (en) 2005-01-26
DE60017711D1 (de) 2005-03-03
ES2234563T5 (es) 2018-01-17
NO20013899D0 (no) 2001-08-10
WO2000047599A1 (fr) 2000-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2233844C2 (ru) Новые нуклеозидные и олигонуклеотидные аналоги
EP1201678B1 (en) Novel bicyclonucleoside analogues
JP4148662B2 (ja) ヌクレオシド及びオリゴヌクレオチド類縁体を含有する核酸試薬及び医薬
JP4245837B2 (ja) 2’,5’−オリゴアデニル酸類縁体
MXPA01008145A (en) Novel nucleosides and oligonucleotide analogues
JP2001064297A (ja) 新規ビシクロヌクレオシド誘導体
JP2002249496A (ja) 新規ビシクロヌクレオシド誘導体を含有する核酸試薬
JP2001064296A (ja) 新規3’‐4’架橋ヌクレオシド及びオリゴヌクレオチド類縁体
JP2002265489A (ja) 新規3’‐4’架橋ヌクレオシド及びオリゴヌクレオチド類縁体を含有する核酸試薬
JP2002284793A (ja) 新規ビシクロヌクレオシド類縁体を含有する核酸試薬

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20061107

PD4A Correction of name of patent owner
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20080815

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140610